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相似文献
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1.
不完全投影数据图像重建的最小交叉熵算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

2.
3.
不完全投影数据的最大熵图像重建   总被引:1,自引:1,他引:1  
  相似文献   

4.
针对CT实际应用中存在不完全扇形束投影数据的图象重建问题,提出了最大熵积分递推算法,应用该算法对多种数据丢失情况进行了实验研究,并与卷积反投影法进行了对比。  相似文献   

5.
提出了两种新的最大熵少数投影层析图像重建算法,通过数值模拟,考察了算法对非对称场分布的重建效果,结果表明,该算法具有较高的重建精度。  相似文献   

6.
不完全投影数据的最大熵再投影图象重建   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对某些被测物对部分射线“不透明”致使相应投影数据丢失情况,提出了最大熵再投影的图象重建新算法,经通用微机上仿真对比实验,重建图象质量优于传递的最大熵法。  相似文献   

7.
目前,CT图像重建算法主要包括解析法和迭代法。解析法以卷积反投影算法最为常用,该算法的重建速度快,成像质量较好,但它要求完全的、等间距的投影数据,积分路径(射线)要为直线,而且重建图像有伪影。代数重建算法是迭代法的典型形式。它适用于不同方式的采样数据,对不完全数据也可重建图像,但计算量大、重建速度慢,影响了算法的应用范围。  相似文献   

8.
提出了一种自然图像边缘检测的算法,通过差分运算把边缘检测问题转化为目标检测问题,利用交叉熵极小化方法使背景区域和目标区域内的灰度级分布与差分图像灰度级的先验概率(广义高斯分布)相匹配,确定了背景与目标之间灰度分界阈值,检测出图像的边缘成分。实验表明,提出的方法具有良好的边缘检测性能。  相似文献   

9.
不完全扇形投影数据的图象重建算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对CT实际应用中存在不完全扇形束投影数据的图象重建问题,提出了最大熵积分递推算法,应用该算法对多种数据丢失情况进行了实验研究,并与卷积反投影法进行了对比。  相似文献   

10.
在12电极ECT系统中,采用BP神经网络进行图像重建时以一定原则选取学习样本,并引入模糊自适应算法以加快训练的收敛速度,获得较满意的重建图像效果。  相似文献   

11.
利用卷积反投影算法对图像进行重建时,要降低成本,提高成像效率,就必须选取合理的抽样间距和投影数,作者在分析抽样间距和投影数对图像重建质量影响时发现,在噪音比较大的情况下,抽样间距过小,会使重建图像的质量下降,而投影数的变化对重建图像质量的影响则相对较小。  相似文献   

12.
13.
受光照角度的影响,探测器拍摄的小天体图像不完整,三维重构困难。针对此问题,本文提出一种基于不完备轮廓的小天体三维重构算法。该算法利用太阳的方位信息,确定图像上二维太阳光的矢量方向,结合不完备轮廓,计算出扩展轮廓,然后计算出三维包围盒,划分体素,进行三维重构。利用平均半径对重构结果与参考模型的豪斯多夫距离进行归一化,评价重构质量。仿真结果表明,重构误差小于4%的分布概率占95%以上,并对光照角度变化具有一定的鲁棒性。  相似文献   

14.
图像重建中X射线投影模拟的常用方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
锥束CT是目前医学成像领域研究的热点.在CT图像重建算法研究和比较过程中,第一步工作就是获取投影数据.该文为正在研究CT的工作者或即将步入CT领域的研究者提供几种在图像重建中X射线投影模拟的理论方法,对这几种方法进行了比较详细的理论推导,讨论了它们各自的适用条件,在计算机上模拟实现并比较了它们在获取投影数据方面的优劣.结果表明,在物体形状规则且密度分布均匀的情况下,解析法与矢量法能获取真实投影,而在物体形状不规则和密度分布不均匀的情况下,离散法的效果也可以接受.  相似文献   

15.
讨论了用于受限视角投影的压缩恢复算法的局限性,并指出其固有缺点是采样极不均匀,形成混迭,且不能靠增加投影数克服。提出改进的压缩恢复算法,先利用压缩恢复法求出初始图像,再估算缺失的投影数据,后者与原有的受限投影数据一起形成完全投影数据,并用熟知的卷积反投影法重建最后的图像。计算机仿真结果表明,用改进后的算法重建,其成像质量明显提高。  相似文献   

16.
图像重建算法是过程层析成像(Process Tomography,PT)中的关键技术之一.本文提出了一种动态滤波反投影算法(Active Filter Linear Back Projection,AFLBP),并进行了实验仿真.结果表明,采用AFLBP对ECT系统中图像进行重建,可使系统在保持快速成像的同时,较好地解决了敏感场的非均匀分布和固定灰度阈值造成的成像精度问题,大大提高了系统的成像精度.  相似文献   

17.
CT图像分块重建算法   总被引:2,自引:0,他引:2  
为加快重建速度,节省资源,提出了CT图像分块重建算法,与一般的整幅重建算法不同,该算法通过恰当地分割投影空间、滤波投影空间、图像空间来实现重建的分块运算,最后拼装成整幅图像,它所占用的资源要比对整幅图像重建所需要的少,分块重建算法适用于多机运算、计算机网络分布运算及投影数据量巨大的高分辨率CT图像重建,并发展成一种局部重建技术,能减少对X射线剂量的要求,从而减少X射线对人体的辐射损害,仿真实验表明,CT图像分块重建算法是可行的和令人满意的。  相似文献   

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