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1、圖像分割是醫(yī)學(xué)圖像處理中的關(guān)鍵技術(shù)之一,也是三維重建、定量分析等后續(xù)操作的基礎(chǔ),分割的效果直接影響到三維重建的速度和重建后模型的視覺(jué)效果。然而,由于醫(yī)學(xué)圖像本身的模糊性和復(fù)雜性,以及醫(yī)學(xué)影像設(shè)備(如CT、MRI等)成像技術(shù)上的特點(diǎn),使得醫(yī)學(xué)圖像存在一定的噪聲,圖像中目標(biāo)物體部分邊緣也有可能局部不清晰,這導(dǎo)致醫(yī)學(xué)圖像分割成為一個(gè)經(jīng)典的難題。 本文從圖像濾波的角度入手,結(jié)合醫(yī)學(xué)圖像分割方法,設(shè)計(jì)出了相應(yīng)的改進(jìn)算法。首先,由于各向異性
2、擴(kuò)散算法是一種選擇性的非線性濾波算法,根據(jù)圖像內(nèi)容的不同而采取不同的平滑方式,但是它對(duì)醫(yī)學(xué)圖像的細(xì)節(jié)邊緣特征保持效果不太理想。針對(duì)這一問(wèn)題,本文提出一種基于形態(tài)學(xué)的各向異性擴(kuò)散濾波算法。設(shè)計(jì)了一種自適應(yīng)加權(quán)的多尺度形態(tài)濾波來(lái)改進(jìn)擴(kuò)散系數(shù),并引入K值估計(jì)法,從而達(dá)到去除噪聲和增強(qiáng)邊緣的雙重效果;同時(shí)采用一個(gè)簡(jiǎn)單實(shí)用的迭代終止準(zhǔn)則,避免了迭代次數(shù)的設(shè)定。 其次,分水嶺算法是一種應(yīng)用廣泛的圖像分割算法,它可以快速、準(zhǔn)確地獲取圖像的邊緣
3、,但易受噪聲和量化誤差的影響,導(dǎo)致過(guò)分割現(xiàn)象。本文采用上述改進(jìn)后的各向異性擴(kuò)散算法對(duì)原始圖像進(jìn)行預(yù)處理,并引入多尺度的形態(tài)梯度圖像作為分水嶺變換的參考圖像,來(lái)突出圖像中物體的邊界輪廓,平滑具有均勻亮度的區(qū)域,同時(shí)定義一個(gè)基于邊界平均灰度和面積的區(qū)域合并準(zhǔn)則,對(duì)分割后的區(qū)域進(jìn)一步合并。 最后,通過(guò)實(shí)驗(yàn)對(duì)上述算法進(jìn)行了驗(yàn)證,并與已有算法進(jìn)行對(duì)比分析。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:改進(jìn)后的各向異性擴(kuò)散濾波算法,在提高信噪比的同時(shí)又可保留重要的微細(xì)結(jié)構(gòu)
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