2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著數(shù)字圖像處理技術(shù)和計算機視覺技術(shù)的飛速發(fā)展,定量分析顯微鏡下的細胞序列圖像技術(shù)得到了廣泛研究,可以為新的醫(yī)學研究提供重要的應(yīng)用參考價值。近年來,細胞跟蹤技術(shù)有了進一步的發(fā)展,但由于獲取的圖像質(zhì)量低、細胞運動的不確定性等,多細胞自動跟蹤技術(shù)帶來了新挑戰(zhàn)。
  以蟻群算法為代表的群智能已成為分布式人工智能研究的一個熱點,利用單個蟻群的強大搜索功能,通過多個蟻群的相互協(xié)作與競爭,可實現(xiàn)多目標參數(shù)估計。確定性跟蹤方法(以水平集、主動輪

2、廓為代表)由于具備相對完整的理論基礎(chǔ),在目標跟蹤領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文將確定性跟蹤方法所具備的完整的理論基礎(chǔ)與蟻群強大的搜索功能相結(jié)合,提出若干種基于確定性框架下的混雜多細胞跟蹤方法,并首次在LabVIEW平臺下構(gòu)建多細胞跟蹤系統(tǒng)應(yīng)用軟件。本文的主要研究工作包括:
  1.利用蟻群算法的強大搜索能力與水平集易處理拓撲結(jié)構(gòu)等優(yōu)點,提出了一種混合多細胞跟蹤方法,以提高細胞跟蹤精度。利用水平集演化結(jié)果初始分布蟻群,使得螞蟻初始分布更接

3、近目標區(qū)域,提高螞蟻搜索效率。反之,將蟻群搜索形成的信息素場引入到水平集算法的約束中去,構(gòu)造新的水平集能量泛函,提高細胞位置與輪廓估計的精度。實驗結(jié)果表明,針對本文所研究的細胞實驗數(shù)據(jù),該方法準確的跟蹤到多細胞。
  2.針對主動輪廓的難以快速求得全局最優(yōu)解問題,利用主動輪廓的決策過程與蟻群算法的優(yōu)化過程的相似性,提出了基于蟻群系統(tǒng)與主動輪廓結(jié)合的跟蹤方法,為主動輪廓求解提供新的方法,同時實現(xiàn)復(fù)雜場景下多細胞跟蹤。利用基于蟻群系統(tǒng)

4、的多細胞參數(shù)估計方法,得到目標的初始質(zhì)心位置;在此基礎(chǔ)上構(gòu)造搜索空間,利用蟻群系統(tǒng)與主動輪廓結(jié)合的方法搜索出細胞的輪廓,將細胞輪廓提取問題轉(zhuǎn)化為尋找最優(yōu)輪廓路徑的問題。實驗結(jié)果表明,針對本文所研究的細胞實驗數(shù)據(jù),該方法能夠得到全局最優(yōu)解,且能夠?qū)崿F(xiàn)多細胞的自動跟蹤。
  3.利用LabVIEW界面友好、性能可靠、操作靈活、結(jié)構(gòu)簡單等特點,采用模塊化、圖形化設(shè)計思想,構(gòu)建基于蟻群系統(tǒng)的多細胞跟蹤系統(tǒng)應(yīng)用軟件,系統(tǒng)運行有效,能夠準確的

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