基于結(jié)構先驗的植物根系CT圖像序列分割算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在地質(zhì)結(jié)構學的研究中,土層中的根系分布、石礫參數(shù)和孔隙結(jié)構等因素是反映土層質(zhì)量的重要指標。隨著無損檢測技術的發(fā)展,計算機斷層成像技術(ComputedTomography,CT)由于其準確、快速和無損的特點在土壤結(jié)構和根系形態(tài)的觀測中得到了越來越廣泛的應用。在三維CT成像過程中,由于探測器響應和射線輻射強度分布不均勻等因素,導致CT圖像序列的重建結(jié)果在垂直方向上每層切片灰度水平不一致;土層切片圖像本身又具有目標結(jié)構復雜和邊界模糊等特點,

2、這些問題為土層圖像目標提取帶來一定的難度。而CT圖像序列在空間上具有連續(xù)性和規(guī)律性,因此,本文利用圖像序列之間同一結(jié)構表征對象的連續(xù)性,利用目標區(qū)域的結(jié)構信息作為先驗知識應用到圖像序列的分割中,研究基于結(jié)構連續(xù)先驗的自適應分割算法,實現(xiàn)圖像序列的自動分割。
  首先,基于目標結(jié)構的空間連續(xù)性,提出了基于結(jié)構連續(xù)先驗的自適應閾值分割算法,通過遞歸迭代的方法,將目標區(qū)域面積的變化作為先驗信息,以此為約束條件自動為圖像選取適合的閾值進行

3、分割,以此類推直至全部圖像序列分割完畢,并通過實驗驗證了該方法的可行性;其次,為了改進自適應算法的欠分割現(xiàn)象,提出了基于結(jié)構先驗的隨機游走分割算法,根據(jù)自適應算法得到的閾值對圖像進行灰度變換,通過熵率超像素分割(ERS)的方法將分割目標進行標記,再根據(jù)圖像序列的結(jié)構連續(xù)性提出了自動獲取分割種子點的方法,將獲取的有效標記點作為隨機游走算法的種子點對圖像進行分割,有效解決了圖像欠分割問題,進一步提高后續(xù)三維可視化的準確性,并通過實驗驗證了該

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