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Progress in the robust automated segmentation of real cell images

机译:强大的真实细胞图像自动分割技术

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摘要

We propose a collection of robust algorithms for the segmentation of cell images from Papanicolaou stained cervical smears ( "Pap" smears) . This problem is deceptively difficult and often results on laboratory datasets do not carry over to real world data. Our approach is in 3 parts. First, we segment the cytoplasm from the background using a novel method based on the Wilson and Spann multi-resolution framework. Second, we segment the nucleus from the cytoplasm using an active contour method, where the best contour is found by a global minimisation method. Third, we implement a method to determine a confidence measure for the segmentation of each object. This uses a stability criterion over the regularisation parameter A in the active contour. We present the results of thorough testing of the algorithms on large numbers of cell images. A database of 20,130 images is used for the segmentation tests and 18,718 images for the robustness tests.
机译:我们提出了一组可靠的算法,用于从帕帕尼古拉染色的宫颈涂片(“ Pap”涂片)中分割细胞图像。从表面上看,这个问题很难解决,而且实验室数据集上的结果通常不会转移到现实世界中。我们的方法分为三个部分。首先,我们使用基于Wilson和Spann多分辨率框架的新方法从背景中分割细胞质。其次,我们使用主动轮廓法从细胞质中分割出细胞核,其中通过全局最小化方法找到了最佳轮廓。第三,我们实现一种确定每个对象分割的置信度的方法。这使用了活动轮廓中正则化参数A的稳定性标准。我们提出了对大量细胞图像上的算法进行全面测试的结果。 20,130张图像的数据库用于分割测试,而18,718张图像的数据库用于鲁棒性测试。

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