序列断层图像准自动分割研究的任务书.docx
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序列断层图像准自动分割研究的任务书.docx
序列断层图像准自动分割研究的任务书任务目标:本研究的任务是针对序列断层图像进行准自动分割,实现对于不同断层图像序列的自动分割操作,提高对于地质构造的认识和研究,具体研究任务包括:1.研究现有的序列断层图像分割方法,分析其优点和不足,确定可行的研究思路和方法。2.设计数据预处理操作,将原始序列图像进行预处理,包括去噪、滤波等操作,提高后续分割的准确性和效率。3.研究基于传统图像分割算法的断层图像分割方法,包括基于阈值、基于边缘检测、基于聚类等方法。对比不同方法的分割效果,确定最适合序列断层图像的分割方法。4
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基于CT断层图像序列的牙体自动分割研究标题:基于CT断层图像序列的牙体自动分割研究摘要:牙体自动分割在牙科诊断和治疗中起到至关重要的作用,然而,传统的分割方法在处理复杂的CT断层图像序列时仍然存在一定的挑战。本文针对这一问题,提出了一种基于CT断层图像序列的牙体自动分割方法。首先,对CT断层图像进行预处理,包括去噪和增强等步骤。然后,采用图像分割算法对预处理后的图像进行二值化处理,得到牙体与背景的分割结果。接下来,利用形态学方法对分割结果进行优化和修复,以提高分割的准确性和鲁棒性。最后,通过实验验证了所提
基于CT断层图像序列的牙体自动分割研究的开题报告.docx
基于CT断层图像序列的牙体自动分割研究的开题报告一、研究背景随着计算机技术和医疗影像学技术的不断发展,数字医学影像成为医学中的重要组成部分,为医生提供了更多的信息和决策支持。其中,牙科影像学技术应用日益广泛,包括X线摄影、CT、MRI等技术,为牙科医生提供了更多的诊断和治疗依据。牙体是牙齿的主体部分,其结构复杂,由牙釉质、牙本质、牙髓和根周膜等组成,其病变种类也很多,如龋齿、牙体折裂、牙体过度修复等。牙体的准确诊断和定位对于医生给予正确的治疗建议和治疗方案至关重要。目前,牙体分割通常需要医生手动标注,并且
医学图像分割与配准方法研究的任务书.docx
医学图像分割与配准方法研究的任务书任务一:文献综述综述医学图像分割和配准的发展历程、研究现状和存在的问题,对现有方法进行分类、比较与总结,提出本次研究的研究意义和方向。任务二:医学图像分割方法研究1.研究常用的医学图像分割方法,包括基于像素的分割方法和基于区域的分割方法。2.探究深度学习在医学图像分割中的应用,包括卷积神经网络(CNN)和分割网络(SegNet)等。3.对比分析不同分割方法的优缺点,并提出改进措施。任务三:医学图像配准方法研究1.研究常用的医学图像配准方法,包括基于特征的方法和基于形态学的
基于配准分割的Graph Cuts自动分割算法在肝脏图像中的研究.docx
基于配准分割的GraphCuts自动分割算法在肝脏图像中的研究基于配准分割的GraphCuts自动分割算法在肝脏图像中的研究摘要:肝脏分割是医学图像处理中的一个重要研究方向。本文针对肝脏图像分割问题,提出一种基于配准分割的GraphCuts自动分割算法。该算法基于图论和图割算法理论,通过图像配准技术将不同观测点上的肝脏图像进行对齐,然后利用GraphCuts算法对对齐后的图像进行分割。实验证明,该算法能够有效提取肝脏的边缘信息,进而达到准确分割肝脏的目的。1.引言肝脏是人体内一种重要的器官,其形态和结构对