基于直覺模糊集的醫(yī)學圖像聚類分割.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著近代科學技術的飛速發(fā)展,電子計算機斷層掃描、磁共振成像、超聲成像、正電子發(fā)射斷層成像等先進成像技術被廣泛運用于醫(yī)學臨床診斷與治療,成為了醫(yī)生分析疾病的重要依據(jù),同時為生物醫(yī)學研究提供了科學依據(jù)。然而,由于成像設備的局限性以及環(huán)境的影響,醫(yī)學圖像往往具有模糊不清,受噪聲干擾等特征。為了給醫(yī)生提供更完整確切的信息,精準、抗噪的分割出感興趣部位成為廣大學者普遍研究的問題。醫(yī)學圖像分割隨之成為特定組織測量、病變區(qū)域提取和三維重建等研究的必要

2、前提。
  針對圖像的模糊性特征,學者們提出利用模糊理論來處理圖像分割。精確集描述的概念是非此即彼,模糊集可以描述亦此亦彼的情況,直覺模糊集增加了一個新的屬性參數(shù)——猶豫度,進而還可以描述非此非彼的模糊概念,表達了中立的程度,與模糊集相比較,直覺模糊集能夠更好、更準確地表達模糊信息。因此,本文主要研究了基于直覺模糊集的醫(yī)學圖像分割算法。論文首先介紹了醫(yī)學圖像分割的背景及意義,接著介紹了模糊集與直覺模糊集的概念,繼而通過修正距離測量

3、算子與加入隸屬度函數(shù)約束項,提出了一些改進的直覺模糊聚類算法。根據(jù)時間復雜度提出了一種快速直覺模糊聚類算法及它的改進形式,并將所提出算法作用于醫(yī)學圖像來驗證了算法的有效性。本論文的主要工作如下:
 ?。?)利用核函數(shù)來代替歐幾里得距離測量公式。首先,探討了核函數(shù)的作用以及幾種常見的核函數(shù)類型。接著本文利用高斯核函數(shù)、徑向基核函數(shù)與雙曲正切核函數(shù)改進了傳統(tǒng)的直覺模糊聚類,并與相應的模糊聚類算法進行了比較,對含有噪聲的醫(yī)學圖像進行聚類

4、分割,驗證了直覺模糊集的優(yōu)越性。本文還通過Sugeno與Yager兩種直覺模糊產(chǎn)生算子來構造直覺模糊集,從算法處理時間與最終處理結果兩方面對比了這兩種方式的優(yōu)缺點。在此基礎上,本文利用鄰域信息與樣本方差,提出了一種改進的基于核函數(shù)的直覺模糊聚類算法,并通過實驗驗證了算法在抑制噪聲方面有了進一步的提高。
 ?。?)研究了由局部空間信息構造的空間算子來修正隸屬度函數(shù),從而改進傳統(tǒng)的直覺模糊聚類算法。本文首先介紹了由B.K.Tripat

5、hy提出的空間直覺模糊聚類的原型,描述了空間函數(shù)的構造,及其對隸屬度函數(shù)的修正,并驗證了該算法相對于模糊聚類的優(yōu)越性。繼而提出了一種由高斯空間核函數(shù)構造的空間函數(shù)形式,對算法進行了改進,從直觀結果與量化評價參數(shù)兩方面驗證了所提算法聚類結果的準確度。
 ?。?)針對基于直覺模糊集的聚類算法處理時間長的缺點,根據(jù)快速模糊聚類分割算法,利用其加速原理,提出了一種快速直覺模糊聚類分割算法,其相對于傳統(tǒng)的直覺模糊聚類,在時間復雜度方面有了大

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