基于CT圖像的肺結節(jié)檢測方法的研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、目前,肺癌是世界上死亡率最高的惡性腫瘤之一,且每年的發(fā)病率呈逐年上升趨勢。研究表明,肺癌計算機輔助檢測系統(tǒng)(Computer-aided Detection,CAD)作為醫(yī)生的“第二雙眼睛”能有效提高醫(yī)生的診斷準確率,對降低漏診和誤診有著重要的作用。近年來,肺癌CAD系統(tǒng)已成為全球的研究重點和熱點。本文基于計算機斷層掃描(computer tomography,CT)影像,重點對肺癌CAD系統(tǒng)中的肺實質提取方法、候選結節(jié)的提取以及假陽性

2、去除方法進行了深入的研究。
 ?。?)肺實質提取是肺結節(jié)檢測中的重要預處理步驟,它對減少肺結節(jié)檢測的搜索范圍,提高搜索效率有著重要的意義。本文針對傳統(tǒng)的肺實質提取方法中存在的自動化程度低、粘連肺壁結節(jié)無法納入肺實質的問題,設計并實現(xiàn)了一種全自動的肺實質提取方法。該方法首先利用肺部組織的生理結構自動地選取區(qū)域生長的種子點,利用3D區(qū)域生長方法提取肺實質,解決了肺實質提取中需要人工選取區(qū)域生長種子點的問題;然后運用快速自適應算法進行左

3、右肺的分離;最后利用凸點搭橋方法對初步提取的肺部邊界進行修補,有效地將粘連在肺壁上的結節(jié)重新歸為肺實質內部。實驗證明該方法有效地提高了肺實質分割的準確性。
  (2)候選結節(jié)的提取是識別出真結節(jié)及進行候選結節(jié)分類的基礎,在肺癌CAD系統(tǒng)中具有十分重要的意義。本文針對傳統(tǒng)的候選結節(jié)檢測算法中存在的分割時間較長、分割準確性較低的問題,提出一種基于改進的均值漂移(Mean Shift,MS)算法及自適應閾值法相結合的候選結節(jié)提取算法。實

4、驗證明該算法能夠快速準確的提取出候選結節(jié)。
  (3)假陽性去除的目標是盡可能多的去除候選結節(jié)中的假陽性結節(jié)、保留真陽性結節(jié),對提高肺癌CAD系統(tǒng)中肺部病灶的準確識別能力有十分重要的意義。本文提取了候選結節(jié)區(qū)域包括形狀及密度等在內的十九個個常用特征,并加入兩種新的特征—徑向梯度和候選結節(jié)外密度比;并運用主成分分析算法(Principal Components Analysis,PCA)對特征向量降維;采用支持向量機(Support

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