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[毕业设计] 人眼视觉特性的NSCT医学图像自适应融合

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发表于 2021-5-20 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

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摘要:医学图像融合对于临床诊断具有重要的应用价值.针对多模态医学图像特性,本文提出一种基于人类视觉特性的医学图像自适应融合方法.首先,对经配准的源图像进行非间隔采样轮廓变换(( Nonsubsampled Coutour-let, NSCT)多尺度分解,得到低频子带和若干高频方向子带;其次,根据低频子带集中了大部分源图像能量和决定图像轮廓的特点,采用区域能量与平均梯度相结合的方法进行融合;根据人眼对图像对比度及边缘、纹理的高敏感度,在高频子带系数的选取时提出区域拉普拉斯能量、方向对比度与脉冲耦合神经网络( Pulse Coupled Neural Network,PCNN)相结合的融合策略;进而,提出了把与人类视觉高度一致的加权结构相似度(Weighted Structure Similarity , WSSIM)作为图像融合目标函数,自适应地获取各子带的最优权值;最后,对灰度图像和彩色图像进行了大量融合比较实验,并对不同融合方法进行分析对比.实验结果表明:本文算法不仅可以有效保留源图像的信息,而且可以使融合图像灰度级更分散,更好地保留了图像边缘信息,具有更好的视觉效果.
4 a6 x) X2 X4 @$ d, L3 d关键词:医学图像融合;人类视觉特征;加权结构相似度;非间隔采样轮廓变换﹔拉普拉斯能量和方向对比度;脉冲耦合神经网络
6 F, X$ |+ `, E  z 基于人眼视觉特性的NSCT医学图像自适应融合.pdf (2.76 MB, 下载次数: 0)
/ o+ O2 o0 R1 l8 f  M( w' W$ c. C- n7 P/ [9 d  _. ^( j- ]  H

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发表于 2021-5-20 10:39 | 只看该作者
人眼视觉特性的NSCT医学图像自适应融合,收藏了。
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