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基于体可视化技术的心血管计算机辅助诊断系统研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-17页
    1.1 课题研究背景及意义第10页
    1.2 医学图像可视化技术研究现状第10-13页
        1.2.1 间接体绘制技术简介第10-11页
        1.2.2 直接体绘制技术介绍第11-13页
    1.3 医学图像分割技术研究现状第13-15页
    1.4 课题研究目的及创新第15-16页
        1.4.1 基于GPU的三维重建第15页
        1.4.2 冠状动脉的传递函数设计第15-16页
        1.4.3 3D心脏网格划分第16页
    1.5 论文章节安排第16-17页
第二章 基于GPU的体绘制技术算法研究第17-34页
    2.1 引言第17页
    2.2 体绘制算法原理第17-21页
        2.2.1 体绘制技术的物理模型第17-19页
        2.2.2 体绘制流程第19-20页
        2.2.3 颜色合成第20-21页
    2.3 GPU编程模型第21-26页
        2.3.1 CG着色器语言编程模型第21-24页
        2.3.2 openC L(Open Compute Language)模型第24-26页
    2.4 基于GPU实现的光线投射法第26-30页
        2.4.1 光线投射法流程第26-27页
        2.4.2 光线投射法的GPU实现第27-28页
        2.4.3 传递函数第28页
        2.4.4 光照计算第28-30页
    2.5 实验结果与分析第30-33页
    2.6 本章小节第33-34页
第三章 基于冠状动脉分割的传递函数设计第34-51页
    3.1 引言第34页
    3.2 算法概述第34-35页
    3.3 体数据预处理第35-36页
    3.4 基于 3D区域增长的血池提取第36页
    3.5 改进型区域增长的冠状动脉分割第36-40页
        3.5.1 改进形状指数第36-38页
        3.5.2 基于Hessian矩阵的形状特征第38-39页
        3.5.3 基于形状的 3D区域增长第39-40页
    3.6 基于SBGFRLS水平集模型的分割第40-44页
        3.6.1 测地线活动轮廓模型第40-41页
        3.6.2 C-V模型第41-43页
        3.6.3 SBGFRLS模型第43-44页
    3.7 基于分割的传递函数体素合成第44-46页
        3.7.1 不透明度赋值第44页
        3.7.2 颜色合成第44-45页
        3.7.3 光线投射法加速第45-46页
    3.8 实验与结果分析第46-50页
    3.9 本章小结第50-51页
第四章 基于ASM模型分割左心室分割的研究第51-62页
    4.1 引言第51页
    4.2 ASM模型基本原理第51-59页
        4.2.1 点分布模型第51-57页
        4.2.2 建立局部灰度模型第57-58页
        4.2.3 ASM模型搜索第58-59页
        4.2.4 ASM模型的优化第59页
    4.3 实验结果与分析第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 基于心血管疾病的计算机辅助诊断系统设计第62-76页
    5.1 引言第62页
    5.2 系统模块构架第62-65页
    5.3 交互式的体切割第65-67页
        5.3.1 规则的体切割第65-66页
        5.3.2 不规则的体切割第66-67页
    5.4 四维动态体绘制第67-69页
    5.5 3D心室网格划分工具第69-72页
    5.6 系统操作界面第72-75页
        5.6.1 传递函数设置界面第72-73页
        5.6.2 二维平面长度测量界面第73页
        5.6.3 手动分割界面第73-75页
    5.7 本章小结第75-76页
总结与展望第76-78页
    主要研究成果第76页
    未来工作展望第76-78页
参考文献第78-82页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-83页
致谢第83-84页
附件第84页

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