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Statistical region-based active contours for segmentation: An overview

机译:基于统计的基于区域的活动轮廓进行分割:概述

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摘要

In this paper we propose a brief survey on geometric variational approaches and more precisely on statistical region-based active contours for medical image segmentation. In these approaches, image features are considered as random variables whose distribution may be either parametric, and belongs to the exponential family, or non-parametric estimated with a kernel density method. Statistical region-based terms are listed and reviewed showing that these terms can depict a wide spectrum of segmentation problems. A shape prior can also be incorporated to the previous statistical terms. A discussion of some optimization schemes available to solve the variational problem is also provided. Examples on real medical images are given to illustrate some of the given criteria.
机译:在本文中,我们提出了关于几何变分方法的简要调查,更准确地说是对基于统计区域的医学图像分割基于活动轮廓的概述。在这些方法中,图像特征被视为随机变量,其分布可以是参数化的,并且属于指数族,或者是用核密度法估计的非参数化。列出并审查了基于统计区域的术语,表明这些术语可以描述各种各样的细分问题。形状先验也可以合并到先前的统计项中。还提供了一些可用于解决变分问题的优化方案的讨论。给出了实际医学图像上的示例以说明某些给定的标准。

著录项

  • 来源
    《Innovation and research in biomedical en》 |2014年第1期|3-10|共8页
  • 作者单位

    XLIM-SIC, UMR CNRS 7252, boulevard Marie-et-Pierre-Curie, BP 30179, 86962 Futuroscope-Chasseneuil cedex, France;

    GREYC CNRS, ENS1CAEN, Universite de Caen, UMR 6072, boulevard du Marechal-Juin, 14050 Caen, France;

    GREYC CNRS, ENS1CAEN, Universite de Caen, UMR 6072, boulevard du Marechal-Juin, 14050 Caen, France;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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