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生物图像电镜仿真及三维重构研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-12页
    1.2 研究内容第12-13页
    1.3 论文结构第13-15页
第2章 研究现状第15-28页
    2.1 电子显微镜成像仿真研究现状第15-18页
        2.1.1 基于物理原则的透射电镜成像仿真模型第17-18页
    2.2 电子断层图像三维重构方法研究现状第18-20页
        2.2.1 加权背投影重构算法第18-20页
        2.2.2 联合迭代重构算法SIRT第20页
    2.3 生物样本三维重构图像降噪滤波研究现状第20-24页
        2.3.1 小波滤波第21-23页
        2.3.2 双边滤波第23页
        2.3.3 非线性各向异性扩散滤波第23-24页
        2.3.4 小结第24页
    2.4 关于滤波停止时间的研究现状第24-27页
        2.4.1 基于最小化能量公式的停止时间估计第25页
        2.4.2 基于最小化互相关系数计算的停止时间估计第25-26页
        2.4.3 基于机器学习的停止时间估计第26-27页
    2.5 本章小结第27-28页
第3章 基于连续块面扫描电镜图像分子虚拟模型的电镜仿真第28-40页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 Phantom的获取及构造第29页
    3.3 样本弯曲模拟第29-30页
        3.3.1 弯曲建模第29-30页
        3.3.2 基于不同方向的建模第30页
    3.4 胶体金颗粒的添加第30-33页
        3.4.1 实际操作中胶体金颗粒的添加第31页
        3.4.2 胶体金添加模拟第31-33页
    3.5 投影过程第33-36页
        3.5.1 一般投影采样过程第33-34页
        3.5.2 投影过程模拟第34-36页
    3.6 实验结果第36-39页
        3.6.1 三维phantom构造第36-38页
        3.6.2 投影过程第38-39页
    3.7 小结第39-40页
第4章 基于加入重构间自适应各向异性滤波的生物电子断层图像三维重构第40-57页
    4.1 迭代重构原理第40-42页
        4.1.1 断层截面投影过程及求解第40-42页
        4.1.2 权重因子的一般计算方法第42页
    4.2 同时代数迭代重构算法ASART第42-44页
    4.3 非线性各向异性滤波NAD第44-48页
        4.3.1 扩散系数D的发展第45-46页
        4.3.2 各向异性滤波基本类型及其在ET中的应用第46-48页
    4.4 加入重构间NAD的生物电子断层图像三维重构方法第48-51页
    4.5 实验结果第51-56页
        4.5.1 图像质量评价标准——投影误差(projection error)第51-52页
        4.5.2 图像对比与评价第52-55页
        4.5.3 电镜仿真过程投影数据重构第55-56页
    4.6 小结第56-57页
结论第57-59页
    总结第57-58页
    未来展望第58-59页
参考文献第59-66页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第66-67页
致谢第67页

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