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1、圖像三維分割是當(dāng)前圖像處理研究的熱點(diǎn)之一。在臨床醫(yī)學(xué)上,三維模型為醫(yī)生提供了直觀、全面、準(zhǔn)確的病灶和正常組織信息。醫(yī)學(xué)圖像具有眾多特點(diǎn),并且新的分割算法也在不斷地提出中。變分方法借助多個水平集函數(shù)有效地實現(xiàn)多相圖像分割,不僅具備多相水平集方法的特性,更具備了多模型集成方面的能力。 本文主要以醫(yī)學(xué)圖像為對象,系統(tǒng)研究了水平集方法、Mumford-Shah模型的基本理論及其在圖像分割領(lǐng)域的應(yīng)用,采用區(qū)域劃分的多相水平集方法,并基于He
2、aviside函數(shù)設(shè)計出區(qū)域劃分的通用的特征函數(shù),將變分水平集方法應(yīng)用于醫(yī)學(xué)圖像的三維分割中。該方法用n-1個水平集函數(shù)劃分n個區(qū)域,其能量泛函包括通用的區(qū)域模型、邊緣檢測模型和水平集函數(shù)為符號距離函數(shù)的約束項三部分;從而避免在迭代過程中對水平集函數(shù)進(jìn)行重新初始化的問題。并針對所得到的曲面演化方程,采用半隱式差分格式進(jìn)行離散差分,編程實現(xiàn)了多相圖像分割的水平集方法,并對噪聲符合Gauss概率分布模型的MRI圖像三維分割,驗證了所提出模型
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