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基于二维光散射技术的卵巢癌细胞识别研究

摘要第10-11页
ABSTRACT第11页
第一章 绪论第13-19页
    1.1 卵巢癌研究背景第13-14页
    1.2 基于光散射的细胞分析第14-16页
    1.3 散射光和细胞特征关联研究第16页
    1.4 论文主要内容及框架第16-19页
第二章 光散射理论基础和模拟第19-35页
    2.1 光的电磁基础第19-24页
        2.1.1 麦克斯韦方程组第19页
        2.1.2 波动方程第19-22页
        2.1.3 电磁场边界条件第22页
        2.1.4 麦克斯韦方程平面波的解第22页
        2.1.5 耗散介质和非耗散介质第22-24页
    2.2 Mie散射第24-26页
    2.3 Rayleigh散射第26-27页
    2.4 三维空间中的Mie散射模拟第27-34页
        2.4.1 模拟空间的建立第27-29页
        2.4.2 引入虚拟数值孔径第29-32页
        2.4.3 模拟和实验的对比第32-33页
        2.4.4 两个参数的讨论第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第三章 二维光散射图样特征提取第35-47页
    3.1 二维光散射图样特征提取意义第35-36页
        3.1.1 细胞二维光散射图样第35-36页
        3.1.2 常用散斑分析方法第36页
    3.2 图像特征提取第36-37页
    3.3 常用的特征提取算法第37-40页
        3.3.1 局部二值模式特征第37-38页
        3.3.2 Haar-like特征第38-39页
        3.3.3 方向梯度直方图特征第39-40页
    3.4 二维光散射图样HOG特征提取第40-46页
        3.4.1 图像预处理第40-41页
        3.4.2 梯度计算第41-43页
        3.4.3 直方图计算第43-46页
        3.4.4 组合成特征向量第46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 单模光纤激发2D光散射实验平台搭建第47-59页
    4.1 平台整体结构第47-49页
        4.1.1 采集结构第48-49页
    4.2 实验器材选取第49-54页
        4.2.1 激发光源第49页
        4.2.2 光纤第49-51页
        4.2.3 物镜第51-52页
        4.2.4 采集相机第52-53页
        4.2.5 其他光机组件和光学元件第53-54页
    4.3 光纤激发评估第54-57页
        4.3.1 光纤光路测试第55-56页
        4.3.2 单模光纤和多模光纤的激发效果第56-57页
    4.4 计算机处理系统第57页
    4.5 本章小结第57-59页
第五章 卵巢癌细胞2D光散射实验及结果分析第59-69页
    5.1 细胞配制实验第59页
    5.2 采集实验操作第59-62页
        5.2.1 光纤耦合第59-60页
        5.2.2 光纤切割第60-61页
        5.2.3 采集系统调整第61页
        5.2.4 采集过程第61-62页
    5.3 细胞2D光散射图样与暗场原图第62-63页
    5.4 二维光散射图样HOG处理第63-64页
    5.5 线性SVM分类结果第64-66页
    5.6 不同HOG参数下的准确率分析第66-67页
    5.7 本章小结第67-69页
第六章 总结与展望第69-73页
    6.1 总结第69-70页
    6.2 展望第70-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-80页
学位论文评阅及答辩情况表第80页

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