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、人體白細胞的計數(shù)和質(zhì)量是臨床診斷的重要依據(jù)。自動化血液細胞分析儀由于操作簡便、快速,現(xiàn)正逐漸取代傳統(tǒng)的顯微鏡計數(shù)法而被廣泛應(yīng)用。然而目前國內(nèi)大多數(shù)是電阻型血液分析儀,準確率和精度不夠高。要對血涂片進行精密分析必須進行血細胞的形態(tài)學(xué)識別。因此,運用計算機模式識別技術(shù)自動識別血細胞圖像是模式識別在醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域應(yīng)用的一個重要研究課題。
   本文的主要研究工作是白細胞顯微圖像分析,綜合應(yīng)用數(shù)字圖像處理技術(shù)、數(shù)學(xué)形態(tài)學(xué)和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)理論,圍

2、繞著白細胞顯微圖像分析系統(tǒng)的信息化、自動化程度中的幾個關(guān)鍵問題做了以下幾方面的研究:1.建立細胞模型,實現(xiàn)對各種特征的量化。2.實現(xiàn)白細胞的定位和區(qū)域分割。3.對白細胞圖像進行特征提取。4.建立白細胞圖像識別分類器。5.實現(xiàn)學(xué)習(xí)功能。本文分別從理論和實際應(yīng)用的角度對其中的技術(shù)難點進行深入分析,在以下幾個方面取得了創(chuàng)新:
   根據(jù)人眼視覺顯著性注意機制,提出了一種新的算法,從粗到細序貫處理,分割出白細胞并提取特征。
  

3、 利用圖像的形態(tài)信息和細胞的先驗知識,先分割出細胞的大致形狀,再進一步得到細胞形狀的細節(jié)特征。解決了一般數(shù)字圖像處理技術(shù)難以分割具有交疊區(qū)域的白細胞圖像的問題。在減少了誤判率的同時也大大減少了計算量。
   提出一種新的描述目標形狀特征的指標,可以從各種精細度反應(yīng)細胞核的形狀信息,更利于識別。
   通過對30幅圖像共58個白細胞的測試表明,此算法的正確識別率為98.08%。在dsp平臺上測試,計算的速度可以達到每秒25

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