基于信息熵和遺傳算法的醫(yī)學(xué)圖像分割.pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、近年來(lái),隨著人們對(duì)自身健康的重視,醫(yī)學(xué)技術(shù)的發(fā)展成為人們共同關(guān)注的目標(biāo),醫(yī)學(xué)圖像處理作為醫(yī)學(xué)技術(shù)的一個(gè)重要組成部分得到了巨大的發(fā)展。醫(yī)學(xué)圖像由于成像模式影響、人體器官不規(guī)則性、患者檢查時(shí)體位偏離等原因常帶有噪聲和偽影,具有邊界模糊、強(qiáng)度不均勻的特性,較一般圖像更為復(fù)雜,這使得醫(yī)學(xué)圖像分割較一般圖像分割更具挑戰(zhàn)性。
   遺傳算法具有快速尋優(yōu)特性以及卓越的全局搜索能力。為了提高醫(yī)學(xué)圖像分割的效率以及性能,本文將遺傳算法運(yùn)用于醫(yī)學(xué)圖

2、像分割領(lǐng)域,歸納了各類(lèi)醫(yī)學(xué)圖像分割方法的原理和特點(diǎn),總結(jié)了圖像分割的評(píng)價(jià)方法,概括了遺傳算法的數(shù)學(xué)模型、基本步驟、構(gòu)成要素和應(yīng)用領(lǐng)域。
   文中結(jié)合傳統(tǒng)閾值分割方法最大類(lèi)間方差分割法(Otsu),闡述了Otsu準(zhǔn)則及二維Otsu準(zhǔn)則的基本原理,實(shí)現(xiàn)了基于遺傳算法的Otsu分割方法,用最小偏態(tài)法、最小誤差法、Otsu法及基于遺傳算法的Otsu算法分別對(duì)顱腦圖像、脊髓圖像、胚胎細(xì)胞圖像進(jìn)行仿真。仿真結(jié)果表明,基于遺傳算法的圖像分割

3、算法性能優(yōu)于傳統(tǒng)的閾值分割法,而相對(duì)于傳統(tǒng)的Otsu算法,基于遺傳算法的Otsu法分割質(zhì)量相當(dāng),而效率提高了將近50%。
   為了進(jìn)一步提高分割算法的效率及性能,本文在基本遺傳算法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了改進(jìn)。采用雙閾值分割,編碼由8位增加為16位,選擇操作采用10%精英策略及90%輪盤(pán)賭操作,交叉操作采用兩點(diǎn)交叉,在編碼的前8位和后8位分別隨機(jī)設(shè)置交叉點(diǎn)。為了使算法在搜索初期種群多樣性較大時(shí)有較大的交叉概率、變異概率,以增強(qiáng)全局搜索能

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