摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
缩写词中英文对照表(Abbreviation) | 第8-12页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 双模态造影剂在MRI及US中的应用 | 第13-16页 |
1.3 医学影像配准的研究现状 | 第16-29页 |
1.3.1 医学影像配准的基本过程 | 第16-18页 |
1.3.2 几何变换 | 第18-22页 |
1.3.3 图像插值 | 第22-25页 |
1.3.4 相似性测度 | 第25-27页 |
1.3.5 函数优化 | 第27-28页 |
1.3.6 医学影像配准平台 | 第28-29页 |
1.4 医学影像融合 | 第29-30页 |
1.5 本文要解决的问题及研究内容 | 第30-32页 |
1.6 本文结构 | 第32-34页 |
第二章 基于仿射变换模型的超声与磁共振影像的配准 | 第34-55页 |
2.1 配准方法 | 第34-40页 |
2.1.1 2D仿射变换模型简介 | 第35-36页 |
2.1.2 基于微分算子的2D仿射变换模型 | 第36-38页 |
2.1.3 改进的健壮的基于微分算子的2D仿射变换模型 | 第38-40页 |
2.2 金字塔算法 | 第40-41页 |
2.3 评价指标 | 第41-42页 |
2.4 材料、装置及数据采集 | 第42-46页 |
2.4.1 材料、影像采集装置和实验计算平台 | 第42-43页 |
2.4.2 影像采集及造影剂有效性验证 | 第43-46页 |
2.5 配准实验及结果分析 | 第46-54页 |
2.5.1 基于第一组影像的配准 | 第46-50页 |
2.5.2 基于第二组影像的配准 | 第50-54页 |
2.6 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 基于光流场的超声与磁共振影像配准 | 第55-78页 |
3.1 基于活动轮廓模型的图像感兴趣区域分割 | 第55-56页 |
3.2 光流模型 | 第56-61页 |
3.2.1 基于微分法的光流模型(小位移情况) | 第56-57页 |
3.2.2 基于微分法的光流模型(大位移情况) | 第57-59页 |
3.2.3 改进的健壮的光流场模型 | 第59-61页 |
3.3 实验 | 第61-73页 |
3.3.1 超声和磁共振的半自动分割 | 第62-64页 |
3.3.2 基于光流模型的超声和磁共振的配准 | 第64-68页 |
3.3.3 本章光流场配准方法与其他配准方法的比较 | 第68-71页 |
3.3.4 本章光流场算法与第二章改进的仿射变换算法的比较 | 第71-73页 |
3.4 关于配准算法的精度验证 | 第73-76页 |
3.4.1 关于第2章仿射变换的配准精度实验 | 第73-74页 |
3.4.2 关于第3章光流场算法的配准角度误差实验 | 第74-76页 |
3.5 本章小结 | 第76-78页 |
第四章 基于磁性微泡对比剂进行超声和磁共振影像融合 | 第78-94页 |
4.1 图像边缘提取 | 第78-80页 |
4.1.1 转移概率 | 第78-79页 |
4.1.2 信息素更新 | 第79-80页 |
4.2 融合算法 | 第80-86页 |
4.2.1 动态加权非负矩阵 | 第80-83页 |
4.2.2 基于图像边缘提取和DWNMF的低频子带系数的融合 | 第83-86页 |
4.2.3 基于SF-PCNN的各带通方向子带系数的融合 | 第86页 |
4.3 实验及结果分析 | 第86-92页 |
4.3.1 融合评价指标 | 第86-88页 |
4.3.2 不使用磁性微泡对比剂情况下超声影像和磁共振影像之间的融合 | 第88-89页 |
4.3.3 使用磁性微泡对比剂情况下超声影像和磁共振影像之间的融合 | 第89-90页 |
4.3.4 实验讨论 | 第90-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-94页 |
第五章 基于生物体(裸鼠)的超声和磁共振的配准与融合 | 第94-108页 |
5.1 裸鼠影像采集 | 第94-97页 |
5.2 配准实验及结果比较 | 第97-104页 |
5.3 融合实验及结果比较 | 第104-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-108页 |
第六章 总结与展望 | 第108-111页 |
6.1 本文工作总结 | 第108-109页 |
6.2 工作展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-119页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第119-120页 |
致谢 | 第120页 |