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1.
定向区域生长算法及其在血管分割中的应用   总被引:4,自引:2,他引:2       下载免费PDF全文
针对医学图像中微细管道结构灰度连续性差,采用常规区域生长法进行分割容易丢失末梢的问题,提出一种定向区域生长算法,可以在生长过程中跨越管道结构中的低灰度 区域。算法向图像中已生长区域外灰度最高的方向进行生长,每次将一个体素加入已生长区域,将图像转变为一颗以种子点为根结点的树,再从叶子结点进行回溯以确定感兴趣区 域。对实现算法的数据结构进行了讨论。算法可以应用于任意维的图像。对2维和3维图像的测试结果表明,相对于常规的区域生长法,算法可以分割出更多的血管分支。算法对3维 图像的运行时间为秒钟量级,可以满足临床应用的要求。  相似文献   
2.
为了提高肝癌手术治疗计划的可靠性,在利用腹部CT图像数据进行肝脏三维重建的基础上,实现了任意角度对虚拟肝脏进行平面切割和切割面结构的显示;通过构造可以调节大小、位置的球体模型,实现了球体切除;通过在肝脏三维模型表面上勾画不规则封闭区域,实现了任意曲面肝脏切除;并依据肝内血管结构进行肝段划分,实现了解剖性肝段切除.临床实验结果表明,文中所述的技术能够满足虚拟手术的需求,有利于医生制定安全可靠的术前计划,提高手术成功率.  相似文献   
3.
一种基于LUV均匀颜色空间的彩色分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出一种通过转换颜色空间和颜色聚类的方法来实现对彩色图像的分割。由于RGB颜色空间是非均匀空间,算法首先把RGB颜色空间转换到LUV均匀颜色空间,然后对颜色进行相似合并,最终由几种颜色表示待分割的图像,从而实现对彩色图像的色彩分割。  相似文献   
4.
介绍了一种海洋赤潮生物图像实时采集系统,该系统为海洋赤潮生物监测系统的重要组成部分.该系统主要由流式系统和高速CCD图像采集系统构成,通过蠕动泵控制海水样品的流速,采用微控制器控制CCD拍摄图像的曝光时间,达到对高速运动的赤潮生物图像的清晰实时采集.该系统为监测和计算海洋赤潮生物及其浓度提供了一种有效的途径.  相似文献   
5.
在肝切除、肝移植等手术计划中,精确地计算残肝体积至关重要,它能够直接影响到手术的成败.文中结合临床上肝外科手术的术式,提出了能够实时、准确地计算出基于肝脏管道供血分布的残肝体积的算法.首先基于个体化肝脏CT数据,通过分割和细化2个步骤建立肝实质三维模型及肝内管道的抽象树状模型;在此基础上,通过人机交互灵活地选定肝内管道分支数目和分支起点,并基于多背景距离变换计算肝脏供血分布和各部分所占比例,从而得到准确的残肝体积.实验结果表明,该算法计算速度快,对肝切除结果的模拟和计算精度能满足实际临床需求,可为手术计划提供指导依据.  相似文献   
6.
一种改进的基于比值模板匹配的显微图像拼接   总被引:3,自引:0,他引:3  
方青  王博亮 《计算机工程》2005,31(24):159-160,230
提出了一种新的基于比值模板匹配的彩色图像拼接算法。通过在比值模板的构造中引入一个自相关属性来增强模板匹配的健壮性,为了保证待拼接图像在色差与亮度上的一致性,对拼接的结果图进行了相关矫正。最后采用渐进渐出的方法来消除拼接缝隙。  相似文献   
7.
本文介绍了以486微机为基础,SOU微处理器和6418O微处理器并行处理,系统间事行通信,能同时检测心电(ECG)、元创血压(NBP)、血氧饱和度(S102)和。:率等多种参数的床边手术监护系统的设计方法和原理,并给出临床使用结果。  相似文献   
8.
光电脉搏传感器的研制和噪声分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
脉搏血氧仪能够无创、快速、实时地测量血氧饱和度,光电式脉搏传感器是脉搏血氧仪的重要组成部分。介绍了光电式脉搏传感器的原理和设计方案,采用集成光敏部件和放大器的光敏芯片代替传统的分立光敏器件实现对脉搏的测量。芯片的集成化能够有效减小器件间匹配引起的干扰,提高脉搏测量精度。在实验测试过程中,采用该光电式脉搏传感器对人体的脉搏进行实时测量,对脉搏信号测量可能引起的噪声来源做了分析,并做相应的抗干扰处理,得到比较理想的脉搏波形,为脉搏信息的提取和分析提供了良好的数据。  相似文献   
9.
随着Internet的发展,网上传输的多媒体信息迅速增多,网络拥塞现象日益严重,Internet的服务质量QoS问题研究成为当前研究热点之一。实施拥塞控制应该是其他QoS机制正常工作的必要前提。该文在介绍了免费网络仿真平台NS2构成及其原理、仿真平台搭建的基础上,对拥塞控制算法的性能进行了仿真分析,为今后进一步改进拥塞控制算法的TCP性能仿真研究奠定基础。  相似文献   
10.
涡流力矩是影响静压气浮、液浮惯性仪表精度的重要因素,传统工艺在对涡流力矩的测量中往往采用力平衡的原理接触测量,这种测量方法的测量灵敏度低,测量精度不高.提出了一种全新的采用图像处理原理的非接触式测量方法,提高了测量的精度和灵敏度.  相似文献   
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