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基于区域生长的OCT图像分割算法研究

摘要第1-7页
Abstract第7-9页
目录第9-11页
1 绪论第11-19页
   ·引言第11页
   ·选题的依据与意义第11-13页
   ·本课题的国内外研究现状第13-17页
     ·医学图像分割的发展史第13-15页
     ·OCT 成像系统的发展历程及相关图像处理算法的发展第15-17页
   ·本课题研究的主要内容第17-18页
   ·本论文的章节安排第18-19页
2 常用医学图像分割算法的比较第19-32页
   ·医学图像分割算法特点及要求第19页
   ·医学图像的预处理第19页
   ·均值滤波第19-21页
     ·中值滤波器第20-21页
   ·常用医学图像分割方法简介第21-31页
     ·阈值分割算法第21-23页
     ·边缘检测法第23-27页
     ·区域生长法第27页
     ·基于统计学的马尔科夫随机场(MRF)方法第27-28页
     ·人工神经网络法第28-29页
     ·Snake 模型方法第29页
     ·基于小波变换的方法第29-30页
     ·基于数学形态学的方法第30-31页
     ·基于模糊技术分割第31页
   ·本章小结第31-32页
3 区域生长算法及其应用第32-36页
   ·基于阈值的区域生长算法程序流程第32-34页
   ·区域生长算法生长准则的选取第34-35页
     ·基于区域灰度差的生长准则第34-35页
     ·基于区域内灰度分布统计性质的生长准则第35页
   ·本章小结第35-36页
4 改进的区域生长算法在 OCT 图像分割中的应用第36-50页
   ·OCT 图像处理的主要问题及难点第36-39页
   ·图像的预处理第39-40页
   ·半自动区域生长算法第40-41页
   ·改进的区域生长算法实验与应用第41-46页
     ·生长起始点的选择第41-45页
     ·生长准则的改进第45-46页
   ·算法优化第46-47页
   ·实验结果分析第47-49页
   ·本章小结第49-50页
5 改进算法与其他方法的对比第50-55页
   ·与阈值及最大类间方差法 Otsu 的对比第50-51页
   ·与经典的边缘检测方法相比较第51-52页
   ·与手动分割结果相比较第52-54页
   ·本章小结第54-55页
6 总结与展望第55-57页
参考文献第57-60页
致谢第60页

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