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基于demons
算法
的
非刚性医学图像配准算法研究
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硕士学位论文基于Demons 算法的非刚性医学图像配准算法研究 NONRIGID MEDICAL IMAGE REGISTRATION ALGORITHM BASED DEMONSMODEL 哈尔滨工
bw623622325
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基于Demons
算法
的
医学图像非刚性配准研究
(论文)
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为了适应医学影像检查技术的飞速发展,开展以计算机辅助诊断或智能化诊
断为目标的医学图像处理和分析研究,已经成为目前这个领域的一个研究热点和
将来发展的主要趋势。在颅脑CT图像的计算机自动化病变检出中,创建正常人
脑的数字化统计图谱以及准确提取病人图像形变信息,是实现病变自动化检出的
基础和关键之一。非刚性配准是提取正常人脑解剖结构的变异信息以构建组成完
备的CT正常人脑数字化统计图谱之形变图谱的关键技术;同时也是衡量病人图
像与图谱之间相对形态差异大小,得出作为后续模糊推理系统判断的根据之一的
核心方法。
传统Demons算法虽然能够成功构建灰度图谱,但对形变质量要求更高的形
变图谱和病人图像形变信息的提取,DemoIlS算法就不能满足要求了。Demons
算法的一个重要缺陷就是它在形变过程中不保持图像的拓扑结构,这种情况下产
生的形变信息是无用的,不论是构建形变图谱还是用来做病变检出。
为了更好的理解基于灰度的单模态配准问题从而更好的理解Demons算法以
求改进,本文从数值优化的角度分析了用于配准的李群上的优化方法,为后面提
出微分同胚Demons算法做好了准备。在充分利用单模态图像配准的特点后,我
们引入高效二阶最小化优化算法加速配准寻优过程的收敛速度。
本文从理论上分析了Demons算法的三种变体,认识到它们实际上是在对参
数寻优过程采用了不同的优化算法的结果,在此基础上用实验验证了基于高效二
阶最小化算法的对称Demons力有最快的收敛速度,在相同的迭代次数下配准效
果最好,同时形变的总能量也较小,形变场最为平滑。
以李群上的优化方法为理论基础,用恒定速度场来
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基于Demons
算法
的
非刚性医学图像配准算法研究
---可复制黏贴 优秀毕业论文
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硕士学位论文基于Demons 算法的非刚性医学图像配准算法研究 NONRIGID MEDICAL IMAGE REGISTRATION ALGORITHM BASED DEMONSMODEL 哈尔滨工
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多模态
医学图像非刚性配准算法研究
现状与分析
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对多模态医学图像非刚性配准算法的研究现状进行了评述和分析,指出了个算法的优缺点,并对将来的发展进行了展望。
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基于demons
算法
的
医学图像非刚性配准研究
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基于demons算法的医学图像非刚性配准研究
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基于特征点的
非刚性医学图像配准算法
的
研究
与应用
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基于特征点的非刚性医学图像配准算法的研究与应用
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基于改进sift特性的
医学图像非刚性配准算法研究
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基于改进sift特性的医学图像非刚性配准算法研究,非刚性配准,时间配准算法,sift算法,sift算法详解,sift算法代码,sift算法matlab实现,sift算法源码,图像配准,arcgis配准
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非刚性医学图像配准研究
综述
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非刚性医学图像配准研究综述
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【精品硕士
研究
论文】138基于Demons
算法
的2D、3D多模态
医学图像非刚性配准
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【精品硕士研究论文】138基于Demons算法的2D、3D多模态医学图像非刚性配准
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基于demons
算法
的
医学图像非刚性配准研究
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本文从数值优化的角度分析了用于配准的李群上的优化方法,为后面提出微分同胚Demons算法做好了准备。在充分利用单模态图像配准的特点后,我们引入高效二阶最小化优化算法加速配准寻优过程的收敛速度。本文从理论上分析了Demons算法的三种变体,认识到它们实际上是在对参数寻优过程采用了不同的优化算法的结果,在此基础上用实验验证了基于高效二阶最小化算法的对称Demons力有最快的收敛速度,在相同的迭代次数下配准效果最好,同时形变的总能量也较小,形变场最为平滑。以李群上的优化方法为理论基础,用恒定速度场来参数化李群空间中的元素 ——微分同胚,从而可以利用李群及其李代数间的指数映射和单参数予群的性质,快速计算出李群中的几何变换。用这种方式取代原先Demons算法的形变场更新方式,就得到了具有拓扑保持性质的微分同胚Demons算法。我们分别用模拟和真实颅脑数据证实了新算法的优良特性:适用于大形变且保持模板图像的拓扑结构不变。另外,在实际应用中,对现有的Demons算法采用多分辨率分级配准,可以大幅缩短配准时间,同时提高配准的准确性。
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