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基于形态学滤波的标记分水岭脑肿瘤图像分割
作者单位:;1.宁夏大学物理与电子电气工程学院
摘    要:针对MRI(magnetic resonance imaging)脑肿瘤图像受噪声、磁场和容积效应等影响难以准确分割的问题,提出了一种基于形态学滤波的标记分水岭分割方法.首先对脑肿瘤图像进行形态学梯度预处理;其次,梯度图像进行开闭重建滤波,既保留脑肿瘤梯度图像的轮廓信息,又去除噪声和局部极小区域;再次,采用扩展的极值变换和强制最小技术得到内部和外部标记符,利用这些标记符修正梯度幅度图像;最后,对叠加标记后的梯度图像进行分水岭变换.利用Matlab对类圆形、三角形等不同亮度与形状特点的3幅临床MRI脑肿瘤图像进行分割仿真测试,实验结果表明,该算法有良好的分割精度和速度.

关 键 词:图像分割  脑肿瘤图像  开闭重建  分水岭算法  标记提取  形态学

Brain Tumor Image Segmentation of Marked-watershed Based on Morphological Filter
Abstract:
Keywords:
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