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Increasing the speed of medical image processing in MatLab®

机译:在MatLab®中提高医学图像处理的速度

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摘要

MatLab® has often been considered an excellent environment for fast algorithm development but is generally perceived as slow and hence not fit for routine medical image processing, where large data sets are now available e.g., high-resolution CT image sets with typically hundreds of 512x512 slices. Yet, with proper programming practices – vectorization, pre-allocation and specialization – applications in MatLab® can run as fast as in C language. In this article, this point is illustrated with fast implementations of bilinear interpolation, watershed segmentation and volume rendering.
机译:MatLab ®通常被认为是快速算法开发的绝佳环境,但通常被认为是缓慢的,因此不适合常规医学图像处理,因为后者现在可使用大量数据集,例如高分辨率CT图像设置通常具有数百个512x512切片。但是,通过适当的编程实践(矢量化,预分配和专业化),MatLab ®中的应用程序可以像使用C语言一样快地运行。在本文中,通过双线性插值,分水岭分割和体绘制的快速实现来说明这一点。

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