检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:高士瑞[1] 侯榆青[1] 张海波[1] 程兴宏[1]
机构地区:[1]西北大学信息科学与技术学院,西安710127
出 处:《计算机应用研究》2012年第11期4385-4389,共5页Application Research of Computers
基 金:陕西省自然科学基金基础研究计划资助项目(2009JM8004)
摘 要:针对GAC模型在低对比度及边缘模糊图像分割中使用传统的边缘停止函数存在的不足,结合图像的区域特征及医学图像序列间的相关特性,通过在边缘停止函数中引入图像的区域特征信息和先验信息,对GAC模型的边缘停止函数进行改进,并应用于医学CT图像序列的分割,达到了较为理想的分割结果。实验表明,在边缘停止函数中引入先验信息并对其表达形式进行改进后,模型的抗噪声性能和分割效率得到了明显提高。Traditional geodesics active contour model has a shortage in soft image and edge fog image segmentation.This paper constructed a new edge stop function by combining regional characteristics with relevance between sequence image,and brought the regional characteristics and priori information into the edge stop function.Then it applicated this new function in GAC model to improve medical sequence image segmentation quality,and achieved a much ideal result.Experiments show that after introducting of a priori information and improving its forms of expression,it greatly improved anti-noise performance and segmentation efficiency of the model.
关 键 词:GAC模型 边缘停止函数 自适应参数 先验信息 医学图像序列分割
分 类 号:TP391.41[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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