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三维MRA图像的脑血管中心线提取算法的研究与实现

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 课题来源第9页
    1.2 课题研究背景及意义第9-11页
    1.3 国内外研究与发展现状第11-16页
        1.3.1 血管分割算法研究现状第11-14页
        1.3.2 血管中心线提取算法研究现状第14-16页
    1.4 论文的主要内容与章节安排第16-18页
        1.4.1 论文的研究内容第16页
        1.4.2 本文的章节内容第16-18页
第2章 基于多尺度滤波的脑血管增强预处理的研究第18-31页
    2.1 MRA图像的脑血管结构分析第19-24页
        2.1.1 脑血管横截面的灰度模型分析第19-20页
        2.1.2 高斯核函数尺度空间分析第20-22页
        2.1.3 Hessian矩阵分析第22-24页
    2.2 基于Hessian矩阵的脑血管结构响应函数设计第24-26页
    2.3 脑血管的多尺度滤波增强算法研究第26-27页
    2.4 脑血管的多尺度滤波的实验结果与分析第27-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 脑血管中心线的活动轮廓模型的研究与设计第31-53页
    3.1 梯度矢量流场算法的研究第32-39页
        3.1.1 向量场的研究分析第32-34页
        3.1.2 梯度矢量流场的数值分析第34-36页
        3.1.3 梯度矢量流场的特性分析第36-37页
        3.1.4 广义的梯度矢量流场的研究第37-39页
    3.2 几种传统的活动轮廓模型的研究第39-42页
        3.2.1 基于气球力的活动轮廓模型研究第39-40页
        3.2.2 基于距离势能力的活动轮廓模型研究第40页
        3.2.3 基于多尺度高斯势能力的活动轮廓模型研究第40-41页
        3.2.4 基于梯度矢量流的活动轮廓模型研究第41-42页
    3.3 新型外力的非闭合式活动轮廓模型的设计第42-48页
        3.3.1 Unfold-Snake模型的设计第42-46页
        3.3.2 Unfold-Snake模型中拉力的设计第46-48页
    3.4 传统与新型模型实验结果与分析第48-52页
        3.4.1 活动轮廓模型实验结果与分析第49-51页
        3.4.2 Unfold-Snake模型实验结果与分析第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第4章 脑血管中心线的提取与实验结果分析第53-63页
    4.1 脑血管中心线提取的总体流程设计第53-54页
    4.2 脑血管中心线初始轮廓的提取与Unfold-Snake形变第54-59页
        4.2.1 脊点检测与确定跟踪方向第55-57页
        4.2.2 分支点和间断点检测第57-58页
        4.2.3 脊点跟踪结果优化第58-59页
        4.2.4 初始轮廓的Unfold-Snake形变第59页
    4.3 整体算法的实验结果与分析第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 总结与展望第63-65页
    5.1 全文总结第63页
    5.2 未来研究展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-69页
攻读硕士学位期间的科研成果第69页

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