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国内刊号:43-1258/TP
国际刊号:1007-130X
发布日期:
作者:郭晋秀, 张月芳, 邓红霞, 李海芳
单位:(太原理工大学信息与计算机学院,山西 晋中 030600)
关键词:猴脑提取,分区,Canny算子,LBF,DSC,JS,MRI,
基金:国家自然科学基金(61976150);山西省面上自然科学基金(201801D121135)
传统水平集算法对初始轮廓的位置选择具有随机性,且缺少对边缘信息的处理,因此无法实现对脑组织边缘的准确提取。为此,融合分区与Canny泛函的水平集算法首先融合分区的思想,结合各区域的形态信息完成初始轮廓位置选定,使初始轮廓包含较多脑组织区域,提高了脑提取效率。其次,在能量泛函中融合了Canny算子,在保留传统水平集算法处理灰度不均匀图像的优越性的同时提高了对猕猴脑边缘检测的准确率。实验结果表明,该算法实现了对猕猴脑的准确提取,准确度最高可达到86%。
来源:2020年第12期
《计算机工程与科学》期刊编辑部
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