摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-25页 |
1.1 课题背景与意义 | 第10页 |
1.2 心脏计算机辅助诊断分析研究概况 | 第10-13页 |
1.2.1 心室分割研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 心脏建模研究现状 | 第12-13页 |
1.3 心脏结构与功能 | 第13-18页 |
1.3.1 心脏结构简介 | 第13-14页 |
1.3.2 心脏的泵血功能 | 第14-15页 |
1.3.3 心室隔膜的形态与心脏疾病 | 第15-18页 |
1.4 心脏核磁共振影像数据 | 第18-22页 |
1.4.1 核磁共振成像技术简介 | 第18页 |
1.4.2 心脏核磁共振技术 | 第18-19页 |
1.4.3 心脏核磁共振采集方位 | 第19-21页 |
1.4.4 心脏核磁共振短轴图像分析 | 第21-22页 |
1.5 医学图像分析与计算机辅助设计软件简介 | 第22-23页 |
1.6 本文研究内容 | 第23-25页 |
第2章 医学图像计算机辅助分析理论基础 | 第25-35页 |
2.1 医学图像分割技术与算法 | 第25-28页 |
2.1.1 区域生长算法 | 第26页 |
2.1.2 水平集分割算法 | 第26-27页 |
2.1.3 活动模型分割算法 | 第27-28页 |
2.2 形态学图像处理 | 第28-31页 |
2.2.1 集合论的基本概念 | 第28-29页 |
2.2.2 基本形态学操作 | 第29-30页 |
2.2.3 骨架提取算法 | 第30-31页 |
2.3 医学图像三维重建技术 | 第31-32页 |
2.4 医学有限元模型 | 第32-34页 |
2.4.1 有限元算法简介 | 第32-33页 |
2.4.2 网格划分 | 第33-34页 |
2.4.3 STL文件简介 | 第34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 心室内膜边界与心室隔膜骨架线的提取 | 第35-52页 |
3.1 心脏短轴图像的心室分割 | 第35-39页 |
3.1.1 区域生长算法分割结果 | 第35-37页 |
3.1.2 可形变模型算法分割结果 | 第37-39页 |
3.2 灰度图像的边界检测 | 第39-40页 |
3.3 基于形态学处理提取心室内膜边界 | 第40-42页 |
3.3.1 心室内膜边界的提取 | 第40-41页 |
3.3.2 心室边界的细化 | 第41-42页 |
3.4 构建心室壁结构 | 第42-44页 |
3.4.1 最小覆盖圆法 | 第43-44页 |
3.4.2 膨胀法 | 第44页 |
3.5 心室隔膜骨架线的提取 | 第44-48页 |
3.5.1 心室壁骨架线的提取 | 第45页 |
3.5.2 心室隔膜骨架线端点的自动计算 | 第45-47页 |
3.5.3 心室隔膜线坐标的自动提取 | 第47-48页 |
3.6 实验结果谈论 | 第48-50页 |
3.6.1 分割结果对提取心室隔膜骨架线的影响 | 第48-49页 |
3.6.2 两种构造心室壁算法对心室壁骨架线提取的影响 | 第49-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 心室收缩与心室隔膜形态分析 | 第52-74页 |
4.1 心室的收缩形变分析 | 第52-54页 |
4.2 心室间隔长度计算 | 第54-56页 |
4.3 二维心室隔膜形态分析 | 第56-60页 |
4.3.1 心室隔膜曲率计算 | 第56-58页 |
4.3.2 心室隔膜偏移量计算 | 第58-60页 |
4.4 三维心室隔膜形态分析 | 第60-67页 |
4.4.1 犬心室隔膜有限元模型的建立 | 第60-66页 |
4.4.2 实验结果讨论 | 第66-67页 |
4.5 心室隔膜压力差计算方法的探究 | 第67-70页 |
4.6 实验结果讨论 | 第70-72页 |
4.6.1 计算结果准确性分析 | 第70-71页 |
4.6.2 形态变化统一性分析 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 总结与展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79页 |