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、本文致力于計算機(jī)輔助診斷系統(tǒng)(Computer Aided Diagnosis,簡稱CAD)中肝臟B超圖像的識別研究,目標(biāo)是建立一個可協(xié)助臨床醫(yī)生識別多類肝臟 B超圖像的計算機(jī)輔助診斷平臺,完成對正常肝、肝硬化、脂肪肝三類B超圖像的識別。整個計算機(jī)輔助診斷系統(tǒng)主要由感興趣區(qū)域(Region of Interest,ROI)的選取、圖像預(yù)處理、特征提取和選擇以及分類器識別這四個模塊組成。首先在有經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)生的指導(dǎo)下劃出肝臟區(qū)域,在指定范圍內(nèi)

2、提取感興趣區(qū)域,然后對獲得的 ROI進(jìn)行預(yù)處理,包括圖像去噪和圖像增強(qiáng),接下來對ROI進(jìn)行特征提取和特征選擇得到最優(yōu)特征子集,最后將特征集合輸入設(shè)計好的分類器進(jìn)行分類識別。
  文章主要研究了肝臟B超圖像紋理特征提取和選擇算法以及分類器的設(shè)計問題。由于肝臟病變形態(tài)的多樣性,并且沒有一定的規(guī)律可循,對于紋理特征的獲得,本文從灰度、空間、頻率三個方面進(jìn)行考慮,涉及到一階灰度統(tǒng)計、灰度共生矩陣、灰度差直方圖、小波包變換。利用所提取的紋理

3、特征就可以通過分類器對三種肝臟B超圖像(正常、脂肪肝、肝硬化)進(jìn)行分類識別。但是其中有些特征會包含重復(fù)信息,對分類效果產(chǎn)生負(fù)面影響,所以在特征提取之后需要設(shè)計一個特征選擇模塊,本文引入遺傳算法從原始特征集合中選出一個可分性好的最優(yōu)特征子集,以消除特征冗余。最后將最優(yōu)特征子集作為分類器的輸入。關(guān)于分類器的設(shè)計,本文在傳統(tǒng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上引入Adaboost理論,構(gòu)建出一種分類效果較傳統(tǒng)分類器更好的強(qiáng)分類器,依據(jù)最后的分類結(jié)果對CAD的性能

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