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Information-theoretic active contour model for microscopy image segmentation using texture

机译:用于纹理的显微图像分割的信息理论活动轮廓模型

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摘要

High throughput technologies have increased the need for automated image analysis in a wide variety of microscopy techniques. Geometric active contour models provide a solution to automated image segmentation by incorporating statistical information in the detection of object boundaries. A statistical active contour may be defined by taking into account the optimisation of an information-theoretic measure between object and background. We focus on a product-type measure of divergence known as Cauchy-Schwartz distance which has numerical advantages over ratio-type measures. By using accurate shape derivation techniques, we define a new geometric active contour model for image segmentation combining Cauchy-Schwartz distance and Gabor energy texture filters. We demonstrate the versatility of this approach on images from the Brodatz dataset and phase-contrast microscopy images of cells.
机译:高通量技术增加了在各种显微镜技术中对自动图像分析的需求。几何主动轮廓模型通过在对象边界的检测中纳入统计信息,为自动图像分割提供了解决方案。可以通过考虑对象与背景之间的信息理论量度的优化来定义统计活动轮廓。我们专注于乘积类型的散度度量,称为柯西-施瓦兹距离,它在数值上优于比率类型的度量。通过使用精确的形状导出技术,我们结合了柯西-施瓦兹距离和Gabor能量纹理滤波器,定义了一种用于图像分割的新几何活动轮廓模型。我们在Brodatz数据集的图像和细胞的相差显微镜图像上证明了这种方法的多功能性。

著录项

  • 作者

    Biga V.; Coca D.;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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