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
机构地区:[1]南京大学计算机软件新技术国家重点实验室,南京210093
出 处:《计算机科学》2013年第1期269-272,共4页Computer Science
基 金:教育部新世纪优秀人才计划项目(NCET-11-0213);国家自然科学基金项目(60875011;61021062);江苏省自然科学基金项目(BK2010054;BE2010638)资助
摘 要:建立医学三维体数据阈值分割描述模型,把OSTU图像分割算法和梯度算子图像分割算法的思想应用于三维体数据,提出并实现了两种医学三维体数据阈值分割算法,并通过实验证明这两种算法获得了较好的分割效果。为进一步对体数据阈值分割算法的性能进行量化评价,定义了两个量化指标:分割准确度和分割平衡度,并通过实验给出了上述两种体数据阈值分割算法的性能评价指标。在给定体数据和标准分割的前提下,OSTU算法比梯度算子算法能取得更好的阈值分割效果。This paper presented a threshold-based segmentation framework for 3D medical volumetric images,in which two classical image segmentation algorithms,OSTU and Gradient-based Segmentation,were re-designed and optimized to be suitable for 3D volumetric images.In order to evaluate the framework's performance,we defined two novel quantitative performance indicators:Segmentation Accuracy and Segmentation Balance,and use them to evaluate and analyze their performances.Experimental results show that both of the proposed segmentation algorithms can yield satisfied segmentation results for 3D medical volumetric images,and OSTU segmentation achieves better performance than Gradient-based segmentation.
分 类 号:TP301.6[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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