摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-13页 |
第一章 研究目的与算法综述 | 第13-48页 |
·问题综述及整体状况 | 第13-28页 |
·心脏和冠状血管网络 | 第17-19页 |
·成像方式:从诊断到介入 | 第19-26页 |
·三维冠状血管重建 | 第26-28页 |
·我们提出的方法的基本概念 | 第28-31页 |
·特征匹配和运动估计 | 第31-39页 |
·匹配算法 | 第32页 |
·配准算法 | 第32-37页 |
·运动分析 | 第37-39页 |
·运动分割 | 第37-38页 |
·运动跟踪 | 第38-39页 |
·小结 | 第39页 |
·结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-48页 |
第二章基于链码匹配技术的心血管高层结构生成的方法研究 | 第48-120页 |
·链码匹配的算法介绍 | 第49-57页 |
·基本概念 | 第49-52页 |
·编码准则和链间距离 | 第52-53页 |
·归一化的链间距离 | 第53-55页 |
·多重匹配问题 | 第55-57页 |
·链码匹配技术在心血管中的应用 | 第57-61页 |
·目的 | 第57-58页 |
·Freeman编码 | 第58页 |
·多参数代价函数 | 第58-60页 |
·归一化链间距离 | 第60-61页 |
·利用链码匹配算法进行二维心血管重建(帧内匹配) | 第61-87页 |
·匹配质量评估与代价函数 | 第61-65页 |
·匹配质量评估的准则 | 第62-64页 |
·仿真数据的生成 | 第64-65页 |
·两条曲线匹配 | 第65-69页 |
·代价函数的构造 | 第65-67页 |
·仿真数据上的实验结果 | 第67-69页 |
·三曲线匹配 | 第69-76页 |
·Sankoff 算法和扩展的 Wagner & Fisher 算法 | 第69-73页 |
·曲线之间的两两比较 | 第73页 |
·仿真数据结果 | 第73-76页 |
·三元组生成:全局策略 | 第76-80页 |
·三元组匹配(在实际心血管造影序列上的结果) | 第80-87页 |
·利用链码匹配算法对心血管中轴进行时空匹配和运动估计 | 第87-112页 |
·形状描述和代价函数 | 第88-89页 |
·匹配策略 | 第89-94页 |
·单一准则对匹配结果的影响 | 第94-105页 |
·多属性的代价函数:各准则之间权重参数的选择 | 第105-112页 |
·小结 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
第三章 基于薄型样条模型的非刚体匹配算法 | 第120-151页 |
·基于径向基函数的图像匹配:一般方法 | 第122-124页 |
·基于薄型样条模型的点匹配算法 | 第124-128页 |
·特征匹配和相似性测度 | 第128-129页 |
·TPS算法在自由形状曲线匹配中的应用 | 第129-148页 |
·参数量化对匹配结果的影响分析 | 第131-132页 |
·性能分析 | 第132-144页 |
·控制点个数对算法的影响 | 第132-134页 |
·匹配算法中模型和目标的不对称性研究 | 第134-135页 |
·抗噪声性能 | 第135-139页 |
·算法对于出界点的鲁棒性 | 第139-143页 |
·算法对形变的鲁棒性 | 第143-144页 |
·方法应用于真实数据的匹配结果 | 第144-148页 |
·结论 | 第148-149页 |
参考文献 | 第149-151页 |
第四章 基于薄型样条模型和基于链码匹配算法的实验结果比较 | 第151-172页 |
·心血管图像上进行仿真运动的实验结果 | 第151-160页 |
· 心血管集合上的算法性能测试结果 | 第152-156页 |
·出界点对算法性能的影响 | 第156-160页 |
·心血管图像上实际运动的实验结果 | 第160-164页 |
·混合方法 | 第164-170页 |
·结论 | 第170-172页 |
第五章 心血管分支的结构生成与重建 | 第172-195页 |
·心血管中轴线之间的时空匹配 | 第173-176页 |
·心血管结构恢复与分支结构的生成 | 第176-180页 |
·中轴线的时空延伸 | 第180-187页 |
·广义梯度矢量流(GGVF)的计算 | 第181-183页 |
·基于动态规划方法的心血管中轴线延伸 | 第183-187页 |
·三元组匹配的时空合并与延伸 | 第187-194页 |
·结论 | 第194页 |
参考文献 | 第194-195页 |
总结与展望 | 第195-198页 |
致谢 | 第198-199页 |