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融合形状先验的水平集眼底图像血管分割

作者:梁礼明; 黄朝林; 石霏; 吴健; 江弘九; 陈...区域能量拟合hesgrn响应函数连通域

摘要:网膜血管病变程度可作为与血管相关疾病的诊断依据,因此对视网膜血管的特征提取和分析在疾病的诊断、治疗上具有重要的临床价值.然而视网膜血管图像结构复杂,血管与背景存在灰度值交叉以及病灶和噪声的影响,致使诸多算法在相邻血管处、血管交叉处和微血管处存在分割不足的问题,且易受病灶和噪声的干扰.针对现有血管分割方法的缺陷,同时考虑视网膜图像局部血管结构与背景的可分性以及模型的抗噪性,文中提出了一种融合区域能量拟合信息和形状先验的水平集血管分割方法.在图像预处理过程中,利用DAC水平集模型控制轮廓曲线朝目标真实边界演化来获得视网膜掩模,接着通过形态学算子去除血管中心亮线以及利用高斯卷积估计视网膜背景图像,并与原图像和掩模分别进行减法和点乘运算增强视网膜血管图像;然后分析HesGm矩阵的各向异性特性,它的特征值在血管、背景和病灶上具有不同的几何性质,为最大化这种几何性质在不同结构上的差异,文中利用HesGm矩阵特征值重新构建血管响应函数,从而获得视网膜血管初步图像,作为后面的先验信息、初始化信息等,缓解水平集对初始化敏感和易误分割的问题.在水平集血管模型构建中,考虑到视网膜图像局部血管的可分性、模型的抗噪性等因素,使用RSF模型的局部区域能量拟合性质划分血管与背景,以及利用先验信息和水平集函数的几何性质构建水平集模型的形状约束项,当轮廓曲线远离视网膜血管图像的先验信息位置时就会受到惩罚,距离越远惩罚越大.完整的水平集血管分割模型包含了局部区域能量拟合项、形状约束项、面积约束项等,在能量最小化求解过程中,能够通过局部区域能量拟合性质克服现有血管分割方法在相邻血管处、血管交叉处和微血管处分割不足的问题,以及通过形状约束性�

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