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  • 基于层次上下文活动轮廓的三维CT肝脏图像分割

    作者:吉宏伟;何江萍;杨新

    本文提出一种新的活动轮廓算法,即层次的上下文活动轮廓(HCAC),并将其应用于三维CT肝脏全自动分割.HCAC是一种基于机器学习的算法,可以分为两个阶段:第一阶段,即学习阶段,给定一套腹部三维CT训练图像以及对应的手动肝脏分割结果,利用上下文特征将每次的自动分割结果向手动参考分割结果映射,迭代学习得到一组纠错分类器;第二阶段,即分割阶段,首先将待分割图像用基本的活动轮廓进行分割,分割结果输入第一个纠错分类器,输出第一个形状模型,然后结合图像信息和当前形状模型,采用上下文活动轮廓(CAC)进行再一次分割,得到的分割结果输入第二个纠错分类器,输出第二个形状模型,结合图像信息和当前形状模型,再次采用CAC进行分割.如此迭代分割,随着形状模型的逐步精确,终我们可以取得准确的肝脏分割.本文实验结果表明,随着迭代的深入,我们取得越来越好的分割结果.在三维CT肝脏图像分割中,我们通过6次迭代,就可以取得较好的肝脏分割.

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