医学图像分割英文

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Matlab医学图像分割区域生长

标签:文库时间:2024-11-05
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实验十 医学图像分割(二)

实验目的:

1. 了解图像分割的基本理论和方法; 2. 掌握阈值分割的方法和阈值的选择; 3. 掌握基于分水岭分割的原理和应用; 实验内容:

1. 区域生长法利用图像像素间的相似性进行分割,调用regiongrow函数对图像weld.tif进行处理,注意参数中S(种子值),T(阈值)的选择对分割效果的影响。S=255,T=65和S=255 T=150和S=150,T=65三组值进行处理,理解在区域生长法的原理。同时对liver.bmp,自己选择合适的S和T,以较好得分割出肝脏。

代码1:

close all;

f=imread('weld.tif');

figure(1),imshow(f),title('原图'); [g1,NR]=regiongrow(f,255,65); [g2,NR]=regiongrow(f,255,150); [g3,NR]=regiongrow(f,150,65);

figure(2),imshow(g1),title('S=255,T=65'); figure(3),imshow(g2),title('S=255,T=150'); figure(4),imshow(g3),titl

图像分割英文资料及翻译

标签:文库时间:2024-11-05
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一种在线图像编码识别系统的设计

摘要:本文介绍了在线图像编码字符识别系统的设计与实现过程,对其中

重点环节进行了分析与研究,给出了主要环节问题的解决方法,在识别算法上,结合模板匹配与特征识别,提出了基于特征加权的模板匹配算法,该算法对提高字符识别率提到了较好的作用。 关键词:图像处理;模式识别;特征加权;软件设计

0引言

图像编码字符识别的研究目前仍是国内外一个重点研究课题,它具有广泛的应用背景,比如车牌号码自动识别、邮政编码的自动识别、试卷自动阅读、报表自动处理等,由于这种在线图像编码字符的识别都具有一些共性,本文结合在线轮胎编码字符识别系统的设计,对一般图像编码字符识别系统进行了阐述,对关键环节进行了研究与分析,该方法对其它在线图像编码字符系统的开发具有一定指导意义。

1在线图像编码识别系统流程

在线图像编码字符识别系统主要包括数字图像的采集、存储、图像预处理、编码图像提取、编码特征提取、编码识别和后续处理等一些环节,其流程图如图1所示。

编码图像的采集与存储 编码特征提取与识别 后续处理 图像预处理 图1 在线图像编码字符识别系统流程图 在线轮胎图像编码字符识别系统要求对通过生产流

图像分割英文资料及翻译

标签:文库时间:2024-11-05
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一种在线图像编码识别系统的设计

摘要:本文介绍了在线图像编码字符识别系统的设计与实现过程,对其中

重点环节进行了分析与研究,给出了主要环节问题的解决方法,在识别算法上,结合模板匹配与特征识别,提出了基于特征加权的模板匹配算法,该算法对提高字符识别率提到了较好的作用。 关键词:图像处理;模式识别;特征加权;软件设计

0引言

图像编码字符识别的研究目前仍是国内外一个重点研究课题,它具有广泛的应用背景,比如车牌号码自动识别、邮政编码的自动识别、试卷自动阅读、报表自动处理等,由于这种在线图像编码字符的识别都具有一些共性,本文结合在线轮胎编码字符识别系统的设计,对一般图像编码字符识别系统进行了阐述,对关键环节进行了研究与分析,该方法对其它在线图像编码字符系统的开发具有一定指导意义。

1在线图像编码识别系统流程

在线图像编码字符识别系统主要包括数字图像的采集、存储、图像预处理、编码图像提取、编码特征提取、编码识别和后续处理等一些环节,其流程图如图1所示。

编码图像的采集与存储 编码特征提取与识别 后续处理 图像预处理 图1 在线图像编码字符识别系统流程图 在线轮胎图像编码字符识别系统要求对通过生产流

图像分割

标签:文库时间:2024-11-05
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《高分谱遥感图像分割》

实习报告

姓名:孟烈 班级:064131 学号:20131002235 老师:喻鑫 时间:2015/11/19

任务一:基于区域的影像分割处理

利用eCognition软件,处理高空间分辨率影像“or_196532810.tif”。尝试多种分割方 法,对每种方法设置其不同参数,得到不同参数设置下的分割结果。具体要求:

1)每种分割方法不同参数设置情况下,展示其相应的分割结果,包括:整幅影像结果、 至少2种典型地物覆盖的局部影像分割结果。

2)分析各种分割方法的参数设置对分割结果的影响,给出有关结论。

打开易康软件后,会提示两种模式,一种是【Quick Map Mode】,称之为快速制图模式,另一种是【Rule Set Mode】,称之为规则开发模式。前者主要针对于临时使用软件和基于样本影像分析的用户,能够极大地简化工作流程如一些面向对象影像分析基本步骤的限制,但是提供的功能有限,而且不能建立规则集;因此这里选择规则开发模式。

在主界面右边的【Process Tree】里,右键然后选择【Apeend New】,在弹出的【Edit Process】对话框里

1. 棋盘分割——Chessboard Segmentatio

图形图像基础 - 图像分割

标签:文库时间:2024-11-05
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昆明理工大学信息工程与自动化学院学生实验报告

( 201—201学年 第 学期 )

课程名称:图形图像基础 开课实验室: 201年 月 日 年级、专业、班 实验项目名称 教师评 教师签名: 图像分割 学号 姓名 成绩 指导教师 语 年 月 日 一、实验目的及内容

目的:掌握和熟悉Matlab编程环境及语言;掌握数学形态学和图像分割的基本原理及应用。

内容:

1. 通过数学形态学实现边界提取。

2. 通过全局阈值及局部阈值实现灰度图像二值化;

3. 分别用Sobel算子和Canny算子对图像进行边缘检测;通过Hough检测图像中的直线。

二、要求

1. 描述腐蚀、膨胀、开运算、闭运算的原理。 2. 编写程序,使用数学形态学方法实现边界提取。 3. 描述全局阈值、局部阈值对图像进行二值化的原理。 4. 描述Canny边缘检测算法原理及Hough变换直线检测原理。

5. 使用Matlab中的edge函

基于小波变换的医学图像分割系统的研究

标签:文库时间:2024-11-05
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河南科技大学毕业设计(论文) 基于小波变换的医学图像分割系统的研究

摘 要

图像分割是图像处理中一项重要的技术,其目的是把图像分成各具特性的区域并提取出感兴趣的部分。其结果为图像分析和理解提供依据。图像分割是一个经典问题,从发展至今仍没有找到一个通用的方法。

本文通过对医学图像分割技术的相关背景、原理及算法进行研究,采用MATLAB来编程开发一个基于灰度直方图与小波变换的医学图像分割系统。本文在预处理部分采用对图像进行平滑、灰度调整等操作。其中,平滑采用中值滤波算法。第二个部分是基于直方图的小波变换。首先,采用的是基于小波基sym8的滤波算法对直方图进行滤波,能较好的减小噪声对直方图波形的影响。然后,利用小波变换的多尺度特性,对原图灰度直方图采用基于小波基db4的五层小波分解,重构第五层近似分量。第三个部分是多阈值分割。对第二部分中直方图的近似分量采用动态阈值检测,利用检测出的多阈值对原图像进行图像分割。

本文把直方图与小波变换方法结合起来,将小波变换应用于灰度直方图后进行图像的分割,在高尺度上选择分割的阈值,这样使得阈值的选取更加合理。实验结果表明,该方法具有较好的分割效果。

关键词:医学图像分割,预处理,灰度直方图,小波变换,

实验五 图像分割

标签:文库时间:2024-11-05
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1 clear

I=imread('rice.tif') figure imshow(I) imshow(I)

I=imread('rice.png') I=imread('rice.tif') imshow(I)

I2=im2bw(I,91/255); I3=im2bw(I,140/255); I4=im2bw(I,120/255); I5=im2bw(I,56/255); figure imshow(I2) figure,imshow(I2) figure,imshow(I3) figure,imshow(I4) figure,imshow(I5)

2 clear all;

I=imread('coins.png'); subplot(1,3,1),imshow(I); xlabel('(a) 原始图像'); %下面使用MATLAB函数计算阈值 level=graythresh(I);

%大津法计算全局图像I的阈值

BW=im2bw(I,level); %阈值分割

subplot(132),imshow(BW);

xl

MATLAB图像分割代码

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[matlab图像处理] 阈值分割

%迭代式阈值分割 otsu阈值分割 二值化 close all;%关闭所有窗口 clear;%清除变量的状态数据 clc;%清除命令行 I=imread('rice.png'); subplot(2,2,1); imshow(I);

title('1 rice的原图'); %迭代式阈值分割

zmax=max(max(I));%取出最大灰度值 zmin=min(min(I));%取出最小灰度值 tk=(zmax+zmin)/2; bcal=1; [m,n]=size(I); while(bcal)

%定义前景和背景数 iforeground=0; ibackground=0;

%定义前景和背景灰度总和 foregroundsum=0; backgroundsum=0; for i=1:m

for j=1:n

tmp=I(i,j); if(tmp>=tk)

%前景灰度值

iforeground=iforeground+1;

图像分割方法综述

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图像分割方法综述的论文

第"&卷第$期

电脑开发与应用

总"’%C)l("l

文章编号!"##%&%#’(##%)###(#$

图像分割方法综述

*+,-./012345.*.53.67478069.7:0;

辽宁大学’

沈阳

曲秀杰

北京

"###&")

北京理工大学""##$%)’

摘要=图像分割是图像处理与计算机视觉的基本问题之一>是图像处理图像分析的关键步骤?对传统的图像<

分割方法和近年来出现的一些新方法进行了综述?具体介绍了基于区域的分割方法@基于边界的分割方法>基于区域和边界技术相结合的分割方法及基于特定理论的分割方法?关键词=<

图像分割>图像处理>边缘检测>区域分割

文献标识码!D

中图分类号!A$C"B

>EF*GHEIGJKLMNONMKNPQLQRSPROSPNSTULORVWXSUYNKORPRKLMNWXSVNOORPMLPZVSKW[QNX\RORSPLPZROL]N^OQNWRPRKLMNWXS_

‘‘VNOORPMLPZRKLMNLPLY^OROAaNQXLZRQRSPLYRKLMN

图像分割方法研究

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图像分割方法研究 宋锦萍 ,职占江 (河南大学 数学与信息科学学院 河南 开封 475001) 摘 要 :图像分割是图像处理与计算机视觉的基本问题之一 ,是图像处理到图像分析的关键步骤。目前 ,图像分割已有 上千种方法 ,既有经典的方法也有结合新兴理论的方法。从分割所应用特定理

《现代电子技术》2006年第6期总第221期  嵌入式与单片机

图像分割方法研究

宋锦萍,职占江

(河南大学数学与信息科学学院 河南开封 475001)

摘 要:图像分割是图像处理与计算机视觉的基本问题之一,目前,图像分割已有上千种方法,既有经典的方法也有结合新兴理论的方法,方法或改进算法进行综述,关键词:图像分割;数学形态学;;中图分类号:TP751:1004373X(2006)0605903

SurveyontheImageSegmentation

SONGJinping,ZHIZhanjiang

(CollegeofMathematicsandInformationScience,He