腹部CT图像序列中的肝脏分割
宋红1, 张春萌2, 黄小川2, 李佳佳2
(1.北京理工大学 软件学院, 100081 北京; 2.北京理工大学 计算机学院, 100081 北京)
摘要:
针对腹部CT图像肝脏区域提取问题,提出了一种新的基于阈值法和改进的广义梯度矢量流-蛇(GGVF-Snake)模型的分割方法.首先,采用Window-Leveling算法将CT图像转换为灰度图像,突出肝脏区域,通过改进的曲率各向异性扩散滤波器对图像进行平滑滤波;其次,利用阈值法获取肝脏的初始轮廓;最后,基于改进的GGVF-Snake模型对初始轮廓进行调整得到更加平滑和精确的肝脏轮廓.通过不同的腹部CT图像序列中肝脏的分割结果表明,该方法能高效、精确的提取肝脏区域,满足临床应用的需求.
关键词: GGVF-Snake 肝脏分割 腹部CT图像
DOI:10.11918/j.issn.0367-6234.2013.09.015
分类号:
基金项目:国家自然科学基金资助项目(4,0).
Liver segmentation on abdominal CT images
SONG Hong1, ZHANG Chunmeng2, HUANG Xiaochuan2, LI Jiajia2
(1.School of Software, Beijing Institute of Technology, 100081 Beijing, China; 2.School of Computer Science and Technology, Beijing Institute of Technology, 100081 Beijing, China)
Abstract:
For liver segmentation on abdominal CT images, a novel algorithm is proposed which is based on the threshold method and modified GGVF-Snake model. Firstly, the CT image is converted into grayscale by using Window-Leveling algorithm, and then Modified Curvature anisotropic diffusion filter is applied. Secondly, a threshold method is used to obtain the initial contour of liver. Finally, the accurate liver boundary is obtained by using a modified GGVF-Snake model. Experimental results show that the proposed algorithm can be applied to the segmentation of liver on abdominal CT images effectively.
Key words: GGVF-snake liver segmentation abdominal CT images
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腹部CT图像序列中的肝脏分割
本站小编 哈尔滨工业大学/2019-10-24
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