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国家自然科学基金(31271067)

作品数:10 被引量:22H指数:3
相关作者:张煜肖珊王婷婷吴秀秀王凯更多>>
相关机构:南方医科大学南方医科大学南方医院广东省中医院更多>>
发文基金:国家自然科学基金广东省自然科学基金广东省教育部产学研结合项目更多>>
相关领域:自动化与计算机技术医药卫生机械工程更多>>

文献类型

  • 10篇中文期刊文章

领域

  • 7篇自动化与计算...
  • 3篇医药卫生
  • 1篇机械工程

主题

  • 6篇图像
  • 6篇分辨率
  • 6篇4D-CT
  • 6篇超分辨
  • 6篇超分辨率
  • 6篇超分辨率重建
  • 4篇图像超分辨率
  • 4篇图像超分辨率...
  • 2篇图割
  • 2篇自适
  • 2篇自适应
  • 1篇断层扫描
  • 1篇多相位
  • 1篇多叶准直器
  • 1篇星形
  • 1篇亚像素
  • 1篇直线加速器
  • 1篇矢状
  • 1篇矢状面
  • 1篇图像分块

机构

  • 10篇南方医科大学
  • 1篇广东省中医院
  • 1篇南方医科大学...
  • 1篇吉安市中心人...

作者

  • 10篇张煜
  • 3篇肖珊
  • 3篇王婷婷
  • 2篇刘哲星
  • 2篇曹蕾
  • 2篇王凯
  • 2篇吴秀秀
  • 2篇陈瑾
  • 1篇席卫文
  • 1篇戴振晖
  • 1篇王学涛
  • 1篇朱琳
  • 1篇吕庆文
  • 1篇林炳权
  • 1篇高圆圆
  • 1篇吴志强
  • 1篇潘烁

传媒

  • 4篇南方医科大学...
  • 2篇中国生物医学...
  • 1篇电子学报
  • 1篇计算机应用与...
  • 1篇生物医学工程...
  • 1篇计算机工程与...

年份

  • 1篇2017
  • 2篇2016
  • 3篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2013
10 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于自适应体窗结构分析的肺结节检测方法被引量:4
2014年
基于三维Hessian矩阵的肺结节检测方法具有很高的敏感性,却很难避免血管交叉区域产生假阳性。本文提出了一种基于自适应体窗结构分析的方法,首先利用体素的Hessian矩阵特征值设计结构系数分析其灰度分布特征;然后根据结构系数构建三维自适应体窗分析组织的局部结构特征;最后使用判别函数检测出结节。通过对17套真实肺部CT图像序列进行实验,结果表明本方法可以检测出不同大小和类型的30个结节,并有效减少了血管交叉区域产生的假阳性。结合自适应体窗的Hessian矩阵检测方法可以提高检测效率,减轻医生工作量,为肺结节后续的分割和治疗提供有力的支持。
王凯张煜刘哲星林炳权吴志强曹蕾
关键词:HESSIAN矩阵
Varian23EX加速器多叶准直器的蒙特卡罗模拟及测量验证被引量:2
2013年
目的基于蒙特卡罗方法建立Varian直线加速器多叶准直器模型,用于模拟任意形状的射束分布。方法根据厂家技术文档中多叶准直器的机械参数,使用BEAMnrc的组件DYNVMLC模拟多叶准直器的几何结构,通过对比蒙特卡罗模拟结果和测量结果来验证该模型。结果蒙特卡罗计算结果和测量结果基本一致,偏差在3%以内。结论使用蒙特卡罗方法精确建立了Varian直线加速器多叶准直器模型,可以用于分析多叶准直器几何属性对剂量分布的影响。
戴振晖王学涛朱琳张煜刘哲星
关键词:直线加速器多叶准直器蒙特卡罗模拟
基于运动估计的肺4D-CT图像冠矢状面超分辨率重建被引量:6
2014年
肺4D-CT在肺癌放射治疗中发挥着重要的作用,但肺4D-CT数据层间的分辨率低,导致每个相位3D数据的肺冠矢状面均为低分辨率图像。本研究提出一种基于运动估计的超分辨率重建技术,以提高3D数据的冠矢状面图像分辨率。首先,分析图像退化模型;然后,采用基于完全搜索块匹配的运动估计法,估计出不同"帧"肺冠矢状面图像之间的运动场;最后,以此运动场为基础,采用迭代反投影法(IBP),重建高分辨率的肺部冠矢状面图像。使用一个公共可用的数据集来评价所提出的算法,该数据集由10组肺4D-CT数据组成,每组数据包含10个相位。在每组图像中,选取不同相位的冠矢状面图像进行实验。结果表明,与传统的插值方法(如最近邻插值、双线性插值法)相比,图像边缘宽度均显著降低(最近邻插值9.93±0.59,双线性插值8.04±0.69,新算法5.41±0.60,P<0.001);较双线性插值,图像平均梯度显著提高(5.41±0.59 vs 7.49±0.75,P<0.001),新方法不仅能获得视觉上清晰的图像,而且量化评价指标也有明显提高。主观和客观实验结果表明,所提出的新方法能有效提高肺4D-CT冠矢状面图像的分辨率。
肖珊王婷婷张煜
关键词:超分辨率重建
基于多相位图像相似性的肺4D-CT超分辨率重建被引量:1
2017年
肺4D-CT为放射治疗提供全面的图像引导,在当今肺癌治疗中起着重要的作用。然而,由于采集时间和人体所能承受辐射剂量的限制,无法得到高分辨率(Z轴方向)CT图像,因此,通常采集到的肺4D-CT图像Z轴方向细节部分往往不够清晰。针对这一问题,提出了一个基于多相位相似性的非局部均值超分辨率重建方法,来提升肺4D-CT图像的质量。该方法利用多相位图像之间的互补信息,以非局部均值滤波为基础,来恢复图像的高分辨率细节结构;另外,由于呼吸运动,肺4D-CT图像中不同相位图像肺区域的灰度会有所差异,为保证重建高分辨率图像的灰度不变性,引入全局约束以修正重建图像的整体灰度。采用一套公共肺4D-CT数据集评估提出的方法,该数据集由10组肺4D-CT数据组成,每组数据包含10个相位。实验表明,在恢复图像的细节和增强分辨率方面,该方法要优于传统的线性插值和凸集投影(Projection Onto Convex Set,POCS)超分辨率重建算法。
陈瑾张煜
关键词:非局部均值超分辨率重建
基于配准的肺4D-CT图像超分辨率重建被引量:6
2015年
肺4D-CT数据在肺癌治疗中有重要意义.但肺4D-CT数据纵向(Z方向)分辨率低,为显示正确比例图像需进行插值运算,由此带来图像的模糊.本文提出了一种基于Active Demons配准的超分辨率重建技术来提高肺4DCT图像分辨率.我们将不同相位同一位置的低分辨率图像视为不同"帧"图像.首先采用Active Demons配准方法得到不同"帧"图像之间的运动估计;而后采用凸集投影(Projection Onto Convex Set,POCS)超分辨率算法重建高分辨率肺图像.实验结果表明,与三次样条插值和反投影方法相比较,我们的方法能得到更清晰的肺图像,明显增强图像结构.
吴秀秀肖珊张煜
关键词:超分辨率重建CONVEX
基于血管增强分割的三维肺结节自动检测被引量:2
2014年
在肺结节检测过程中,与肺结节灰度相似的复杂肺部血管结构是干扰肺结节准确检测的一个重要因素。针对这一问题,首先利用基于Hessian矩阵特征值的Frangi多尺度滤波器将大小、形态各异的肺血管结构增强,然后采用模糊C-均值聚类方法将血管分割出来,最后通过去除肺血管,间接得到肺结节图像。实验结果表明,该方法能有效降低血管对肺结节检测的影响,提高肺结节的检测精度。
潘烁张煜王凯高绍英曹蕾
关键词:FCM
基于快速亚像素运动估计的肺4D-CT图像超分辨率重建
2015年
肺4D-CT图像超分辨率重建技术对于提高肺4D-CT图像分辨率有重要作用。本文提出一种基于快速亚像素运动估计的超分辨率处理方法,以重建清晰的肺4D-CT图像。首先采用快速亚像素运动估计方法估计不同"帧"图像间的运动场,然后采用迭代反投影方法重建高分辨率肺4D-CT图像。实验结果表明,与传统的插值方法及基于全搜索运动估计的超分辨率重建算法相比较,本方法能得到更清晰的肺部图像,图像结构明显增强。同时,与全搜索算法相比,运算时间显著缩减。
肖珊王婷婷吕庆文张煜
关键词:超分辨率重建亚像素
基于图割的肺4D-CT图像超分辨率重建
2016年
肺4D-CT在当今的肺癌放射治疗中起着重要的作用。本文提出了一种基于全局图割方法的肺4D-CT图像超分辨率重建方法,来提升肺4D-CT图像的质量。该方法首先在最大后验马尔科夫随机场框架下建立一个肺4D-CT各相位高分辨率图像重建的全局能量函数,然后,将该能量函数转化成图的表达方式,最后用图割方法和α-βswap算法优化能量函数来恢复高分辨率图像细节结构。实验结果表明,在恢复图像的细节方面,本文方法要优于传统的线性插值和凸集投影超分辨率重建算法。
陈瑾申正文席卫文张煜
关键词:超分辨率重建图割
基于星形先验和图割的肺部四维计算机断层扫描肿瘤自动分割被引量:2
2016年
肺部四维计算机断层扫描(4D-CT)能准确定位肿瘤靶区,对于实现肺癌的精确放疗有重要意义。但4D-CT图像数量巨大,单纯靠人工分割肿瘤勾画靶区很不现实,而且肺4D-CT图像复杂,目前的自动分割技术难以保证分割精度。针对这些问题,本文提出了一种基于星形先验和图割的肺4D-CT肿瘤自动分割技术。首先,在初始相位图像上选取目标种子点,以此点为中心,形成初始目标块。其次,采用运动估计中的完全搜索块匹配算法,获得下一相位图像中与初始目标块最相似的目标块,同时计算出它们之间的运动位移,以此类推,得到所有相位的目标块以及对应块之间的运动位移。随后,利用这些运动位移和初始相位目标种子点的位置,计算出其余各相位目标种子点,将它们作为星形先验的中心点。最后,在各相位的目标块上使用结合星形先验的图割算法,得到肿瘤分割结果。视觉和量化两方面评价结果均表明,相较于传统图割算法,本文提出的方法不仅能够提高分割的准确性,而且大幅提升了自动化程度。
申正文高圆圆张煜
关键词:图割
基于分块的肺4D-CT图像超分辨率重建被引量:1
2015年
肺4D-CT在肺癌的治疗中,对于准确定位肿瘤靶区、实现个体化精确放疗具有重要的应用价值。由于放射剂量的限制,使得肺4D-CT图像分辨率较低。提出一种基于图像分块的超分辨率重建技术,提升肺4D-CT图像的分辨率。首先,将图像分解为一系列重叠图像块;其次,利用Active Demons配准算法,自适应选取若干幅与目标图像块对应结构相似的其他相位图像块,并估计出它们之间的运动变形场;而后,采用迭代反投影(IBP)算法,重建得到高分辨率的图像块;将得到的所有高分辨率图像块拼接后,最终输出完整的高分辨率肺4D-CT图像。利用由德克萨斯安德森肿瘤中心DIR实验室采集并开放的公共数据集评价所提出的算法,该数据集由10组肺4D-CT数据组成,每组数据包含10个相位。从每组数据中,选取不同相位图像进行实验。量化评价结果表明,所提出的方法相比反投影(BP)算法、全局迭代背投影算法,图像平均梯度显著提高(反投影算法7.65±0.44,全局迭代背投影算法7.92±0.43,本算法8.92±0.50,P<0.001)。视觉评价结果同时显示,所提出的方法能够有效消除伪影,得到结构显著增强、清晰度更高的肺4D-CT图像。
王婷婷吴秀秀张煜
关键词:图像分块自适应选择超分辨率重建
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