期刊专题

10.3778/j.issn.1002-8331.2008.33.069

基于遗传模糊聚类的医学超声图像分割方法

引用
医学超声成像技术以其实时性、无损性与廉价性等优点被广泛应用于医疗诊断,但由于其固有的斑点噪声和与组织相关的纹理特性使得医学超声图像的分割一直是一个难题.模糊C均值聚类算法(FCM)具有较强的抗噪声能力,能够较好地完成医学超声图像的分割任务,但其局限性在于对聚类中心的初值较敏感,当随机选取初始聚类中心时,很有可能使分割过程陷入局部极小,影响分割结果.利用遗传算法(GA)能够寻找全局最优解的特点,提出一种基于遗传算法寻找初始聚类中心的模糊聚类方法.应用于医学超声图像分割并取得了良好效果.

医学超声图像、图像分割、模糊聚类、遗传算法

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TP391.41(计算技术、计算机技术)

2009-02-10(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

227-231

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

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2008,44(33)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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