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文檔簡介
1、如今,醫(yī)學(xué)圖像對(duì)于客觀地反映病人病情起到了相當(dāng)大的作用,醫(yī)生可以通過醫(yī)學(xué)圖像了解病人的病情,所以與普通圖像相比,醫(yī)學(xué)圖像要求更高的分辨率,以便于醫(yī)生對(duì)病人的病情做出診斷,那么,對(duì)醫(yī)學(xué)圖像的存儲(chǔ)問題由此而生,更高的分辨率就意味著更大的存儲(chǔ)空間,所以對(duì)其進(jìn)行壓縮處理是十分必要的。
本文首先采用改進(jìn)的遺傳算法(Genetic Algorithm,GA)與匹配追蹤(Matching Pursuit,MP)算法相結(jié)合實(shí)現(xiàn)稀疏分解,對(duì)腦部
2、CT圖像進(jìn)行壓縮以節(jié)約存儲(chǔ)空間。針對(duì)原有遺傳算法計(jì)算時(shí)間長、匹配率低的不足,改進(jìn)的方法優(yōu)化了迭代次數(shù)的選擇、競爭、變異等操作,然后再利用該算法對(duì)腦部CT圖像進(jìn)行分塊壓縮,使得運(yùn)算速度、壓縮比和信噪比都得到了提高。經(jīng)過分析與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,改進(jìn)的方法壓縮比例更大,失真更小,運(yùn)行時(shí)間更短,為研究腦部 CT圖像的壓縮提供了一種新的方法。其次介紹了小波變換的概念,以及多分辨率分析的知識(shí),利用Mallet算法實(shí)現(xiàn)小波變換,并運(yùn)用到二維圖像上,結(jié)合EZW
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