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Vektorová segmentace objemových medicínských dat založená na Delaunay triangulaci

机译:基于Delaunay三角剖分的体积医学数据矢量分割

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摘要

Image segmentation plays an important role in medical image analysis. Many segmentation algorithms exist. Most of them produce data which are more or less not suitable for further surface extraction and anatomical modeling of human tissues. In this thesis, a novel segmentation technique based on the 3D Delaunay triangulation is proposed. A modified variational tetrahedral meshing approach is used to adapt a tetrahedral mesh to the underlying CT volumetric data, so that image edges are well approximated in the mesh. In order to classify tetrahedra into regions/tissues whose characteristics are similar, three different clustering schemes are presented. Finally, several methods for improving quality of the mesh and its adaptation to the image structure are also discussed.
机译:图像分割在医学图像分析中起着重要作用。存在许多分割算法。它们中的大多数产生的数据或多或少不适合用于进一步的人体组织表面提取和解剖建模。本文提出了一种基于3D Delaunay三角剖分的新颖分割技术。修改后的变四面体网格化方法用于使四面体网格适应基础的CT体积数据,以便在网格中很好地逼近图像边缘。为了将四面体分类为特征相似的区域/组织,提出了三种不同的聚类方案。最后,还讨论了几种提高网格质量及其对图像结构的适应性的方法。

著录项

  • 作者

    Španěl, Michal;

  • 作者单位
  • 年度 2011
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 cs
  • 中图分类

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