首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--模式识别与装置论文

CT图像处理及可视化技术的研究

1 概述第1-13页
 1.1 研究背景及意义第9-10页
  1.1.1 实际需求第9-10页
  1.1.2 国内外发展情况第10页
 1.2 课题目标及主要任务第10-13页
  1.2.1 系统流程第10-11页
  1.2.2 系统功能模块描述第11-12页
  1.2.3 论文的内容安排第12-13页
2 医学及医学电子准备知识第13-32页
 2.1 人体胸部解剖结构第13-17页
  2.1.1 皮肤第14页
  2.1.2 胸壁及胸肌第14-15页
  2.1.3 胸膜和胸膜腔第15页
  2.1.4 肺第15-16页
  2.1.5 纵隔第16-17页
  2.1.6 骨第17页
 2.2 CT成像原理简介第17-22页
  2.2.1 CT成像的基本概念第17-18页
  2.2.2 基本原理第18-22页
  2.2.3 CT图像的特点第22页
 2.3 DICOM标准及相应的文件格式第22-32页
  2.3.1 DICOM标准第22-23页
  2.3.2 DICOM传输语法及数据类型第23-25页
  2.3.3 DIC0M文件存储格式第25-28页
  2.3.4 窗宽、窗位第28-29页
  2.3.5 读取 DICOM磁盘数据的解码过程第29-32页
3 二维胸部CT DICOM图像处理第32-44页
 3.1 图像分割第32-37页
  3.1.1 分割方法的原理第32-34页
  3.1.2 各器官分割闽值点的自动确定第34页
  3.1.3 各器官区域的分割提取第34-37页
 3.2 病灶的半自动分割第37-38页
 3.3 感兴趣LUT的各器官的增强第38-41页
  3.3.1 不同组织的灰度级数的确定第39页
  3.3.2 不同组织间的平滑过渡第39-40页
  3.3.3 非线性VOI LUT的构造第40-41页
 3.4 多窗伪彩处理第41-42页
 3.5 医学测量第42-44页
4 三维体数据可视化第44-75页
 4.1 可视化概述第44-49页
  4.1.1 医学图像可视化意义第45-46页
  4.1.2 医学图像可视化技术的发展第46-47页
  4.1.3 医学图像可视化的特点第47页
  4.1.4 医学图像可视化的基本方法第47-49页
 4.2 直接体绘制方法第49-64页
  4.2.1 直接体绘制过程第49-50页
  4.2.2 构造三维数据体第50-54页
  4.2.3 三维规则体数据封装第54-56页
  4.2.4 三维数据体旋转第56-57页
  4.2.5 体光照模型第57-58页
  4.2.6 体数据的分割第58-59页
  4.2.7 深度调制第59页
  4.2.8 体绘制方法第59-64页
 4.3 快速渐进式直接体绘制算法的实现第64-67页
  4.3.1 单器官快速渐进式直接灰度体绘制第64-65页
  4.3.2 多器官直接灰度体绘制第65-66页
  4.3.3 单器官直接彩色体绘制第66页
  4.3.4 多器官直接彩色体绘制第66-67页
 4.4 面绘制第67-75页
  4.4.1 面绘制算法原理第67-68页
  4.4.2 表面绘制算法第68-69页
  4.4.3 两类表面绘制算法的比较第69-70页
  4.4.4 Marching Cubes算法第70-75页
5 虚拟内窥镜初探第75-84页
 5.1 内窥镜及虚拟内窥镜的发展第75-77页
 5.2 虚拟内窥镜的应用第77页
 5.3 虚拟内窥镜的主要技术组成第77-81页
  5.3.1 虚拟内窥镜系统的处理过程第77-78页
  5.3.2 虚拟内窥镜系统的硬件设备第78-79页
  5.3.3 虚拟内窥镜系统的软件组成第79-81页
 5.4 虚拟内窥镜的研究现状和难点第81-84页
6 系统介绍及实验结果分析第84-94页
 6.1 系统介绍第84-86页
 6.2 图像分割效果分析第86-88页
 6.3 图像的误分割现象第88-89页
 6.4 多窗灰度增强第89页
 6.5 多窗彩色增强第89-90页
 6.6 医学测量第90页
 6.7 快速渐进式直接体绘制第90-92页
 6.8 面绘制第92页
 6.9 存在的问题第92-94页
结论与展望第94-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-101页

论文共101页,点击 下载论文
上一篇:摩托化行军计算机模拟系统研究
下一篇:无源雷达及其信号处理