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A Fusion Method of Gabor Wavelet Transform and Unsupervised Clustering Algorithms for Tissue Edge Detection

机译:Gabor小波变换与无监督聚类算法在组织边缘检测中的融合方法

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摘要

This paper proposes two edge detection methods for medical images by integrating the advantages of Gabor wavelet transform (GWT) and unsupervised clustering algorithms. The GWT is used to enhance the edge information in an image while suppressing noise. Following this, the k-means and Fuzzy c-means (FCM) clustering algorithms are used to convert a gray level image into a binary image. The proposed methods are tested using medical images obtained through Computed Tomography (CT) and Magnetic Resonance Imaging (MRI) devices, and a phantom image. The results prove that the proposed methods are successful for edge detection, even in noisy cases.
机译:结合Gabor小波变换(GWT)和无监督聚类算法的优点,提出了两种医学图像边缘检测方法。 GWT用于在抑制噪声的同时增强图像中的边缘信息。此后,使用k均值和模糊c均值(FCM)聚类算法将灰度图像转换为二进制图像。使用通过计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)设备获得的医学图像以及体模图像对提出的方法进行测试。结果证明,即使在嘈杂的情况下,所提出的方法对于边缘检测也是成功的。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Burhan Ergen;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(2014),-1
  • 年度 -1
  • 页码 964870
  • 总页数 13
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-21 11:19:19

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