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非清晰分割的計算方法和步驟

發布時間:2023-06-19 09:00:53

1. 醫學影像分割名詞解釋

定義

把影像分成若干個特定的、具有獨特性質的區域的影像處理技術。是影像分析前的關鍵步驟。

所謂醫學圖像分割,就是根據醫學圖像的某種相似性特徵(如亮度、顏色、紋理、面積、形狀、位置、局部統計特徵或頻譜特徵等)將醫學圖像劃分為若干個互不相交的「連通」的區域的過程,相關特徵在同一區域表現出一致性或相似性,而在不同區域表現出明顯的不同,也就是說在區域邊界上像素存在某種不連續特性。

區域作為圖像分割中像素的連通集合和基本分割單位,可以按照不同的連通性來定義:4連通區域和8連通區域。區域的連通性是指在一個區域中任意兩個像素之間,都存在一條完全屬於這個區域的像素所構成的連通路徑。如果只依據處於四正位(上、下、左、右)或四角位(左上、左下、右上、右下)的相鄰像素確定區域的連通性,就稱為4連通;如果同時依據處於四正位和四角位相鄰的像素確定區域的連通性則稱為8連通。

(1)需要適當的濾波演算法處理的偽影,如雜訊偽影、敏感性偽影、存在非清晰邊緣的偽影;(2)需要適當圖像修復演算法的偽影,如運動偽影;(3)需要特定演算法的偽影,如部分容積和灰度不均勻性。圖像處理領域盡管在已存在很多演算法處理上述問題,但是醫學圖像分割仍然是個復雜和具有挑戰性的問題。從醫學圖像處理過程的角度來看,基於灰度和基於紋理特徵技術的分類是常規的分類方式。此外,用機器學習的工具去優化這些圖像分割演算法是當前較受關注的技術.

4、CT圖像分割常用的一些方法有:基於閾值、基於區域、基於形變模型、基於模糊及基於神經網路。

5、影響因素:

(1)雜訊:由於成像設備、成像原理以及個體自身差異的影響,醫學圖像一般會含有很多雜訊。由於雜訊對於位置和空間的約束是獨立的,從而搜帆可以利用雜訊的分布來實現降噪。

(2)偽影:偽影一般是在圖像配准和三維重建時產生(如CT),從原理上來說,只能較少,無法消除。CT成像中的偽影包括:部分容積效應、條形偽影、運動偽影、束硬化偽影、環狀偽影、金屬偽影等。由於這些偽影的存在給CT圖像分割帶來了一定的難度,不同組織部位分割精度也不一樣。

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