基于分水嶺算法的腰椎磁共振圖像的分割.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、醫(yī)學磁共振圖像的分割是圖像分割技術在醫(yī)學領域中的應用,是醫(yī)學圖像處理和分析中的關鍵技術。雖然目前國內外已經存在很多不同的圖像分割方法,但是,由于磁共振圖像的采集模式的多樣性,醫(yī)學圖像本身的模糊性,解剖結構的多面性等等,使得醫(yī)學圖像分割一直以來成為世界性的難題之一。針對這一現狀,本文旨在通過對圖像分割方法在醫(yī)學磁共振圖像上的使用進行研究和探索,改進或提出適用于醫(yī)學磁共振圖像的處理方法。
   腰椎病變是臨床常見疾病。比較平片、CT

2、而言,磁共振圖像可以清楚、全面地呈現出病變的具體位置、病變大小范圍、累及程度等等。故磁共振檢查成為腰椎病變的臨床檢查首選。本文采用分水嶺算法嘗試在腰椎磁共振圖像上進行椎間盤分割。
   分水嶺算法是目前被廣泛應用的經典有效的分割算法之一,它是基于數學形態(tài)學的分割,可以得到精確的邊緣,即連續(xù)、封閉、單像素寬的邊緣。但是它的主要缺點是對噪聲十分敏感,容易產生過分割現象,致使分割結果出現大量零散區(qū)域。
   解決分水嶺算法中的

3、過分割問題是本文的重點。本文采用一種在分水嶺算法前優(yōu)化梯度的方法來克服過分割的問題??偨Y、研究了基于邊緣的圖像分割方法,通過對傳統邊緣分割算法的對比發(fā)現,Roberts算子、Sobel算子等算法簡單,邊緣檢測速度較快,但得到的往往是不完整,不連續(xù)的邊緣信息,并且對噪聲較為敏感,定位也不夠精確。研究了形態(tài)學在圖像邊緣檢測上的優(yōu)勢,形態(tài)學邊緣檢測方法具有很好的邊緣提取能力,在邊緣的連續(xù)性和圖像細節(jié)的保持上都優(yōu)于傳統的邊緣檢測方法,但計算量比

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