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改进BIRCH算法的MRI脑图像分割

Research on MRI brain image segmentation based on improved BIRCH algorithm

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资源类型:

收录情况: ◇ 统计源期刊 ◇ 北大核心

机构: [1]河北大学电子信息工程学院,保定 071002 [2]河北省数字医疗工程重点实验室,保定 071002 [3]河北省机器视觉工程技术研究中心,保定 071002 [4]河北大学附属医院,保定 071000
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ISSN:

关键词: MRI图像分割 层次聚类 BIRCH算法 Cophenet相关系数

摘要:
针对现有磁共振常规扫描序列对于颅脑白质、灰质信号相近分辨不清,解剖病变欠佳,难以达到临床高精准诊断的需求,选用改进的BIRCH算法,首先将3维MRI体数据经过预处理,由灰度与梯度组成特征向量,然后利用Cophenet相关系数,确定最优参数---分支因子B、阈值T,最后通过定义可调节线段L,改进原BIRCH算法仅将数据样本点到质心的平均距离作为半径R的局限性.仿真实验表明,提出的改进BIRCH算法,与已有BIRCH算法相比,聚类指标FMI值与RI值指数分别达到0.7545与0.5421,分别提升了2.79%与1.42%,并于其他聚类算法比较,所提算法性能表现仍为最优,脑WM、GM、CSF的组织分割精度Dice指数分别为0.9394、0.8342、0.8531,Hausdorff距离分别为14.9881、12.9642、13.6015,所提算法可为临床医学提供一定帮助.

基金:
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第一作者:
第一作者机构: [1]河北大学电子信息工程学院,保定 071002 [2]河北省数字医疗工程重点实验室,保定 071002 [3]河北省机器视觉工程技术研究中心,保定 071002
通讯作者:
推荐引用方式(GB/T 7714):

资源点击量:15679 今日访问量:0 总访问量:1035 更新日期:2025-06-01 建议使用谷歌、火狐浏览器 常见问题

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