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31.
基于高维互信息量的图像配准   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于互信息量的图像配准算法只考虑单个相对应点间的关系,忽略了图像的空间信息,因此当图像分辨率较低、有噪声影响和部分缺损时就容易出现误配.将图像的空间信息引入到配准中,考虑对应点及其邻域的关系,提出了一种新的相似性测度--高维互信息量.新的测度不仅能够反映图像的灰度统计信息,而且能够反映图像的空间信息.实验结果表明,在图像空间分辨率较低、有噪声影响和图像部分缺损的情况下,该算法具有较高的准确性.  相似文献   
32.
基于熵和局部邻域信息的高斯约束CV模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于曲线演化的Chan-Vese(CV)模型常常不能准确分割非均匀性且结构复杂的医学图像.针对此缺点,文中提出了一种基于熵和局部邻域信息的高斯约束CV模型,作者利用熵构造内部和外部区域能量的权值系数,加强了对曲线演化的控制;同时将曲线上各点的局部邻域信息引入到曲线演化过程中,提高了分割的准确性,并降低了区域内灰度不均匀等因素对曲线演化的影响;高斯约束保证了曲线演化过程中的稳定性、光滑性,同时不需要曲线周长约束项和重复初始化.利用Circular Hough变换对左心室壁内、外膜进行初始定位,避免了人工设置初始轮廓,减少了曲线向目标轮廓演化时间和初始轮廓位置敏感性对分割结果的影响.作者对心脏MR图像的左心室内、外膜进行了分割.结果表明文中方法能够快速准确地分割左心室壁内、外膜,抗干扰能力强,鲁棒性好.  相似文献   
33.
本文提出了一种基于调幅-调频(AM-FM)模型的医学图像检索算法。该方法首先使用Gabor滤波函数对图像进行滤波,计算Gabor函数冲激响应的偏微分,然后使用能量分离算法做调幅-调频分解,估计出瞬时幅值和瞬时频率,以幅值和频率的均值和标准差作为纹理特征。采用MATLAB和SQL开发语言构建检索平台,测试该特征的实用性,与Gabor纹理检索算法进行比较。实验结果表明,该特征对医学图像检索效果有明显的提高。  相似文献   
34.
为解决临床骨科手术导航系统的实时性问题,提高数字重建影像(DRRs)的生成速度,提出了一种改进的数字重建影像快速生成算法。基于光线投影算法的DRRs生成原理,采用CUDA硬件加速,引入大步长与只采样骨性结构相结合的降采样重建DRRs。实验结果表明,该算法不仅在速度上具有很明显的优势而且能保证获取的DRRs和临床X线图像的精确配准,满足了临床应用的实时性要求。  相似文献   
35.
从分割图像与原图像的内在联系出发,提出了一种新的基于Otsu算法与互信息量技术相结合的分割算法--OMI算法.首先利用Otsu算法确定全局阈值作为初值,以互信息量为目标函数,在小范围内计算分割图像与原图像的互信息量,互信息量达到最大时的阈值即为最优值,这是将图像配准方法用于分割的一种创新性尝试.对大量人体寄生虫显微图像进行了实验,结果表明,本算法所得到的目标图像的边界特征保持完好,虚假目标信息大大降低,图像边界细腻、连续且定位性能好.  相似文献   
36.
基于最大互信息量的图像自动优化分割   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
由于传统的阈值分割算法只考虑到图像的灰度信息,而忽略了灰度的空间分布以及分割后图像与原图像之间的关系,因而分割效果不好。为了提高分割效果,从分割图像与原图像的内在联系出发,提出了一种新的基于K均值算法与互信息量(mutual information,MI)技术相结合的分割算法。新算法首先利用K均值算法确定全局阈值作为初值;然后以互信息量为目标函数,在小范围内计算分割图像与原图像的互信息量,互信息量达到最大时的阈值即为最优值。这是将图像配准方法用于分割的一种创新性尝试。通过对大量医学图像以及汽车牌照图像进行的实验结果表明,该新算法所得到的目标图像的边界特征保持完好,不仅虚假目标信息大大降低,而且图像边界细腻、连续,且定位性能好。  相似文献   
37.
利用局部区域约束的医学图像弹性配准   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
根据人体不同器官具有不同的弹性这一特点构造了一种基于局部区域约束的图像配准算法。首先抽取骨骼边缘上的点作为标志点,利用软对应匹配算法计算出每一个骨骼与其对应骨骼的刚性变换;然后通过薄板样条插值得出整幅图像的变形场;由于同一器官的位移大小相近,将这一区域的均值作为区域内每一点的位移量;将更新后的初始位移场代入到基于B样条的自由形变模型中,得到新的位移场;以Bhattacharyya距离为目标函数,一直迭代下去直到目标函数值达到最优。通过对临床数据的实验表明该方法能够满足临床医生的要求。  相似文献   
38.
相位一致性和区域互信息量的医学图像配准   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
提出一种改进的多模态医学图像配准算法--基于相位一致性和区域互信息量,不仅使用了图像灰度,而且采用了能描述图像结构的特征。首先,引入区域互信息量代替传统的灰度直方图,可以将邻域信息考虑进去;其次,通过相位一致性得到的特征图像不受明暗对比度的影响;最后,将特征图像和原始图像引入到区域互信息量中,也就是结合了邻域信息和结构信息。结果表明算法具有精度高、鲁棒性强等特点,特别适合于医学图像配准。  相似文献   
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