摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 DICOM 格式的介绍 | 第12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 肺结节 CAD 系统研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 肺结节 CAD 关键技术研究现状 | 第13-15页 |
1.4 三种特殊结节的介绍 | 第15-16页 |
1.4.1 胸膜结节 | 第15页 |
1.4.2 粘连血管结节 | 第15-16页 |
1.4.3 毛玻璃结节 | 第16页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.6 本文的主要工作及内容安排 | 第17-19页 |
第2章 图像分割方法介绍 | 第19-31页 |
2.1 阈值分割方法 | 第19-22页 |
2.1.1 最大方差阈值分割 | 第19-20页 |
2.1.2 交互式阈值分割 | 第20-21页 |
2.1.3 最大熵阈值 | 第21-22页 |
2.2 区域增长方法 | 第22-23页 |
2.3 基于边缘的分割方法 | 第23-25页 |
2.3.1 Roberts 算子 | 第23-24页 |
2.3.2 Sobel 算子 | 第24页 |
2.3.3 Prewitt 算子 | 第24页 |
2.3.4 拉普拉斯(Laplacian)算子 | 第24-25页 |
2.4 基于水平集的分割方法 | 第25-27页 |
2.5 肺实质的修补和连接 | 第27-30页 |
2.6 本章总结 | 第30-31页 |
第3章 图像增强的理论基础及主要方法 | 第31-37页 |
3.1 混合灰度增强法 | 第31-34页 |
3.1.1 拉普拉斯(Laplace)变换 | 第31-32页 |
3.1.2 拉普拉斯图像与原始图像叠加 | 第32页 |
3.1.3 Sobel 变换 | 第32-33页 |
3.1.4 均值滤波 | 第33-34页 |
3.2 基于 Hessian 矩阵的形状增强滤波 | 第34-36页 |
3.2.1 Hessian 矩阵理论 | 第34页 |
3.2.2 基于圆形增强滤波器的构造 | 第34-35页 |
3.2.3 多尺度分析 | 第35-36页 |
3.3 本章总结 | 第36-37页 |
第4章 假阳性结节去除算法改进 | 第37-41页 |
4.1 CV 模型 | 第37-38页 |
4.2 改进的 CV 模型 | 第38-39页 |
4.3 判定标准 | 第39-40页 |
4.4 本章总结 | 第40-41页 |
第5章 混合三维绘制方法的研究 | 第41-50页 |
5.1 面绘制方法 | 第41-45页 |
5.2 体绘制方法 | 第45-48页 |
5.3 混合绘制 | 第48-49页 |
5.4 本章总结 | 第49-50页 |
第6章 CT 图像肺结节计算机辅助检测和三维可视化实验 | 第50-65页 |
6.1 实验数据及环境 | 第50页 |
6.2 实验过程 | 第50-51页 |
6.3 实验结果 | 第51-64页 |
6.3.1 肺实质分割修补实验 | 第51-53页 |
6.3.2 提取候选结节 | 第53-56页 |
6.3.3 假阳性结果去除 | 第56-63页 |
6.3.4 3D 混合绘制实验及分析 | 第63-64页 |
6.4 本章总结 | 第64-65页 |
第7章 总结与展望 | 第65-66页 |
7.1 论文总结 | 第65页 |
7.2 工作展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第73页 |