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一种病变眼底图像的配准方法
对于具有病变的眼底图像,血管结构不够清晰,采用基于血管分割和血管分支点、交叉点等眼底图像配准方法具有一定的局限性.为了解决这个问题,提出一种基于不变特征的眼底图像配准方法.提取眼底图像的尺度不变特征(SIF)作为特征点,提出双边“或”的Best-Bin-First (BBF)算法进行特征点匹配,并根据特征点具有旋转不变性的方向特征和空间斜率及空间距离等几何特性的一致性检测去除误匹配,精化匹配特征,利用得到的匹配特征进行M估计得到眼底图像的变换关系.通过对不同程度病变的眼底图像数据进行配准实验,观察配准结果,对比匹配特征的正确匹配数量和分析衡量配准精度的均方根误差.结果表明,该方法实现了良好的细节对齐,保留了足够的正确匹配对,对实验的病变眼底图像配准成功后的均方根误差均小于1,且浮动于0.5左右,验证了方法的精确性和有效性.
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眼底图像配准技术研究进展
眼底图像在疾病的辅助诊断和治疗过程中具有重要的应用意义.眼底图像配准可以衡量疾病进程及治疗效果.近年来,各种眼底图像配准技术已得到广泛研究,但仍有值得改进之处.本文在广泛文献调研的基础上,分析了眼底图像的特点和配准的难点,综述了眼底图像配准技术中变换模型和目前眼底图像配准的主要技术,分析了各类方法的优缺点.后,总结了目前眼底图像配准存在的主要问题及发展方向.