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文檔簡介
1、研究醫(yī)學圖像對促進醫(yī)學科學的發(fā)展具有重大意義,圖像分割是研究醫(yī)學圖像的核心問題。現(xiàn)今,已有學者將支持向量機應用于圖像分割處理中,并能夠取得較好的分割效果。但由于沒有考慮到相關應用領域的知識特點,對邊緣的分割處理效果不是很突出,有待進一步改進。
1)本文以醫(yī)學圖像中的核磁共振腦圖像作為研究對象,使用支持向量機方法對不同噪聲級別的仿真MR腦圖像作圖像分割研究。
2)在研究過程中,考慮了核磁共振圖像的成像特點,提出
2、了一種新型的劃分區(qū)域:擴圓形區(qū)域。該區(qū)域介于傳統(tǒng)的方形區(qū)域與圓形區(qū)域之間。用擴圓形區(qū)域內計算出的灰度特征和紋理特征作為像素點的支持向量,并以此向量為基礎建立樣本模型,對目標進行分類處理,完成對核磁共振腦圖像的分割。
3)本文對訓練和測試樣本采用交叉驗證方法,采用了國外一種比較權威的算法評價方法來評價所獲取實驗數據,并客觀地分析改進和評價算法。通過與基于先驗知識的支持向量機分割結果相對比,結果表明在處理小噪聲級別圖像時,新方
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