数字医学图像处理复习资料

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医学图像处理 第二章 数字图像处理基础

医学图像处理 第二章 数字图像处理基础

一样点取值被量化为q31,这里q值由一个整数来表示。
rk
输 入 图 像 样 本 幅 度 范 围
rk
64 63
若:有两个图像 f1(x,y), f2(x,y) 进入系统 T 中,输出分别为 输入 f1(x,y) 输出 g1(x,y) g2(x,y)
f2(x,y)
当下面条件满足时
Ta 1f1 (x, y) a 2 f 2 (x, y) Ta 1f1 (x, y) Ta 2 f 2 (x, y) a 1Tf1 x, y a 2 Tf 2 (x, y)
δ函数在 X = 0, Y = 0 处为无限大,其它位置为0, 包含的体积为 1。
1)筛选性质
若 f (x, y) 在 x = x0, y = y0 处连续, ∫∫
+∞ -∞
则有
f (x, y) δ( x – x0, y - y0 ) dx dy = f (x0, y0 )
2) δ函数是偶函数
δ( x , y) = δ( – x, – y )
4. 反射
用来度量反射的是反射系数。
反射系数

=某表面反射的流明数/入射到该表面的流明数
5. 透射
用来度量透射的是透射系数。
透射系数

=某物质透射的流明数/入射到该物质的流明数
6. 亮度(L)
亮度是物体表面发光的量度。光可以由一个面光源直接辐射出
来,也可以由入射光照射下的某表面反射出来。亮度对两者均 适用。 亮度的衡量有各种不同的单位。其中主要有 A 、 B 两组。 A 组 是以每单位面积上的发光强度来表示;B组是以每单位面积上 发出的光通量来表示。
到此,每个样点有两个属性:位置和灰度。
位置:由矩阵的行和列决定。

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数字医学图像处理复习资料第一次练习1.某线在人体内的透过率从大到小,其正确排列为:气体、脂肪、液体及软组织、骨。

2.某线成像因素是:(A)A.密度与厚度B.T1弛豫时间C.T1弛豫时间D.流空效应3.与某线诊断和治疗无关的特性:(B)A.穿透性B.衍射作用C.荧光效应D.摄影效应4.某线检查方法的选用原则不包括:(D)A.保证病人安全B.检查结果准确C.操作简便,费用低廉D.在门诊即能检查5.关于MRI检查安全性论述,错误的有:(D)A.体内有金属异物、人工铁磁性关节等不应进行MRI检查;B.带有心脏起搏器患者禁止MRI检查;C.幽闭症患者不宜做MRI检查;D.早期妊娠妇女接受MRI检查肯定是安全的6.以下CT优于MRI检查的是:(B)A.软组织分辨率高B.显示钙化灶C.多参数成像D.多切层成像7.哪一项不是MRI的优点与特点(D)A.无电离辐射B.多切层多参数成像C.软组织分辨率高D.可显示钙化灶此项8.彩色多普勒血流显像特点,错误的是:(D)A.血流朝向探头,显示红色;B.血流背离探头,显示蓝色;C.血流朝向或背离探头,流速高均显示亮度大;D.动脉血流显示为红色9.下列某特性中用于诊断的是(ADE)A.穿透性B.生物效应C.电离效应D.感光效应E.荧光效应10.请指出某线检查三大类别(ACE)A.常规检查B.电视透视C.特殊摄影检查D.体层摄影E.造影检查11.产生某线必须具备的条件是(BDE)A.光电管B.电子源C.旋转阳极D.适当的障碍物(靶面)E.高压电场和真空条件下产生的高速电子流12.CT检查的主要优点为(ABD)A.CT图像清晰,密度分辨率高B.CT能显示真正的断面图像C.CT空间分辨率较某线高D.CT检查的操作简单安全E.CT无电离辐射13.现代医学影像技术的发展源于德国科学家伦琴与1895年发现的某线并由此产生的成像技术。

14.传统的某线成像得到的是组织或器官的投影像。

15.照片上某个像素的亮度反映穿过人体到达胶片的某线的强度,它与人体对于某线的吸收量成反比。

医学图像处理复习资料

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医学图像处理复习资料第⼀章医学图像基础数字图像处理的基本概念图像的分类1、数学函数产⽣的图像2、可见的图像3、不可见的物理图像数字图象处理系统简介输⼊及数字化设备→计算机系统→显⽰及记录设备数字图像处理对⼀个物体的数字表⽰施加⼀系列的操作以达到某种预期的结果,它包括以下两⽅⾯内容:1)将⼀幅图像变为另⼀幅经过加⼯的图像,是图像到图像的过程。

2)将⼀幅图像转化为⼀种⾮图像的表⽰,如⼀个决策等。

医学图像处理与分析包括:(1)、图像增强技术(2)、图像分割技术(3) 、图像配准技术(4) 、图像显⽰技术(5) 、图像指导治疗(6) 、图像引导⼿术(7) 、医学虚拟环境(8) 、医学图像数据库医学图像可粗分为模拟图像和数字图像两类。

常规X射线成像技术以“荧光屏——胶⽚”组合来采集、储存图像,属模拟图像。

象素性质定义:图像是由⼀些极⼩尺⼨的矩形⼩块组合⽽成的。

组成图像的这种最⼩基本元素称作象素(Pixel)。

例如,⼀幅MR图像在⽔平⽅向上有256个象素,垂直⽅向上也有256个象素。

整幅图像共有256 256=65536个象素。

这就是图像的⼤⼩(size),⼜称作图像的尺度。

图像尺度的计算公式为S=Nx*Ny1、物理尺⼨象素本⾝也有⾃⼰的⼤⼩,即对应实际物体空间的⼤⼩。

2、强度对于⿊⽩图像来说,图像的强度是⽤灰度的等级(Gray level)表⽰的。

灰度等级往往⽤2的整数次幂表⽰,例如8bit(256 个灰度等级)。

描述图像的特性参数:分辨率颜⾊数分辨率:表⽰图像垂直与⽔平⽅向的像素的点数。

若假定图像的尺⼨⼤⼩是固定的,⽽点的⼤⼩是可变的,则分辨率表⽰了图像致密的程度,通常⽤每英⼨的点数来衡量。

数字化图像中,分辨率的⼤⼩直接影响图像的品质,分辨率越⾼,图像越清晰,所产⽣的⽂件也就越⼤,在⼯作中所需的内存和CPU处理时间也就越⾼,所以在制作图像时,不同品质的图像就需设定适当的分辨率,才能最经济有效地制作出作品。

医学图象处理题库及解答

医学图象处理题库及解答
(1)试求出中值滤波的结果(不处理边缘像素) 。 (2)从(1)中的结果举例说明中值滤波器特别适合处理哪种类型的噪声。 分析解答: (1)选取大小为 3×3 的中值滤波器。中值滤波(不处理边缘像素)的过程如下: ①中值滤波前后,边缘像素灰度值保持不变。 ②图像中的其它像素,可做如下处理:
g i, j median f (i k , j l ) | k 1,0,1, l 1,0,1( i, j 2, , N 1 )
x x0 2 y y0 2

的光源照射。为简单起见,假设区域的反
射是恒定的,并等于 1.0,令 K=255。如果图像用 m 比特的强度分辨率进行数字化,并且眼睛可检测相邻像素间灰度级 差别大于 8 的突变,那么数字化本图像时的灰度级 k 取什么值将导致可见的伪轮廓? 分析解答:在分析解答该题时,应该从图像的形成模型出发,综合考虑灰度的量化、灰度级分辨率、灰度级之间的关 系。 根据已知条件及图像的形成模型,这里的图像可表示为
s2
ds Ae r dr 。对等式积分,可以得到关于变量 s 和 r 的分布函数的等
s
2
式。为了避免混淆,在等式的左边,用 y 代替积分变量 s,右边用 x 代替积分变量 r,于是
B ye y dy A e x dx
0 0
r
上式的左边为

右边为
s
0
ye
y2
2 1 s 2 1 1 e s dy e y dy e s 1 2 0 2 2
(1)令 V={0,1},计算 p 和 q 间的 4,8,m 通路的最短长度。如果在这两点间存在通路,请在图中表示出最短通路。 (2)令 V={1,2},同样计算 p 和 q 间的 4,8,m 通路的最短长度。如果在这两点间存在通路,请在图中表示出最短 通路。 分析解答: (1)当 V={0,1}时,在 p、q 之间不存在 4 通路,因为沿着 4 邻域且满足 V 的点从 p 到达 q 是不可能的。 图(a)描述了在这种条件下到达 q 点是不可能。图(b)实线为最短的 8 通路,其长度为 4。图(b)虚线为最短的 m 通路,其长度为 5。 (2)当 V={1,2}时最短的 4 通路的长度是 6,如图(c)所示为其一种可能性。容易证明 p、q 间存在其它等长的 4 通 路。图(d)实线为最短的 8 通路,其长度为 4。图(d)虚线为最短的 m 通路,其长度为 6。

医学图像处理重点知识概要

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第三章 图象增强技术
1. 灰度直方图
定义:图象中象素灰度分布的概率密度函数;是灰度级的函数,描述的是图像中各灰度 级的像素个数,即横坐标表示灰度级,纵坐标表示图像中该灰度级出现的个数;
性质:①反映图像灰度分布情况,丢失了像素的位置信息,不包含图象灰度分布的空间信 息,因此无法解决目标形状问题;②具有不唯一性,不同图象可能对应相同的直方图;③具 有可加性,即图象总体直方图等于切分的各个子图象的直方图之和;
(u,
v)
=
1 1+[D(u, v)
/
D10
]2n
n 为滤波器的阶次,D0 为截止频率
3)巴特沃斯高通滤波器:H (u , v ) = 1 + [ D0 / D (u , v )] 2n 通过高频分量,削弱低频分量
4)同态滤波:图像 f(x,y)是由光源产生的照度场 i(x,y)和目标的反射系数场 r(x,y)的共
1 I×J
I i =1
J
[x(i, j) − x(i, j)]2 归一化后: NMSE
j =1
=
i =1
[x(i, j) − x(i,
j =1
IJ
x2 (i, j)
j )] 2
i =1 j =1
∑ ∑ 绝对误差: MAE = 1
IJ
x(i, j) − x(i, j)
I × J i=1 j=1
1
∑ ∑ 峰值信噪比: PSNR = 10lg
1
x2 max
IJ
[x(i, j) − x(i, j)]2
I ⋅ J i=1 j=1
第二章 图像文件的格式
BMP 文件,不压缩形式(WORD 类型 2 个字节,DWOR、DLONG 4 个字节)

医学图像处理重点内容

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第六节 图像的三维重建与可视化
1、掌握图像三维重建的基本方法: 面绘制技术 体绘制技术
第七节 图像存储与传输系统
1、掌握图像存储与传输系统的概念 2、了解与PACS相关的几个医学信息系统
图像存储与传输系统(简称PACS)是应用数字成像技 术、计算机技术和网络技术,对医学图像进行采集、 存储、传输、检索、显示、诊断、输出、管理、信息处理 的综合应用系统。 医院信息系统(HIS)放射科信息系统(RIS)
医学图像的配准与融合 虚拟现实技术
DICOM数据通信技术
PACS系统
医学图像处理的应用
1. 辅助医生诊断 2.仿真多角度扫描 3.数字解剖模型 4.手术教学训练 5.制定手术计划 6.手术导航与术中监护…
第二节 医学图像处理基础
1、掌握图像数字化的过程:采样和量化(分别 对图像质量的影响)
2、掌握常用的图像数据格式 3、掌握灰度直方图的概念及性质 4、掌握伪彩色与假彩色的概念 5、掌握常用的体数据文件的格式(DICOM3.0)
傅里叶变换的一个最大的问题是:它的参数 都是复数,在数据的描述上相当于实数的两倍, 不易计算。为此,我们希望有一种能够达到相同 功能但数据量又不大的变换。
在此期望下,产生了DCT变换。 DCT变换系数 是实数。
图像的低频能量集中在左上角,高频能量集中在右下角。
DCT变换在图像处理中的应用
离散余弦变换实际上是傅立叶变换的实数 部分。主要用于图像的压缩,如目前的国际压缩 标准的JPEG格式中就用到了DCT变换。对大多数 图像,离散余弦变换能将大多数的信息放到较少 的系数上去,提高编码效率。
描 述 人 体 功 能 或 代 谢 的 功 能 成 像 模 式 ( Functional Imaging Modality)。比如PET正电子发射断层扫描成像、 SPECT单光子发射断层扫描成像、fMRI功能磁共振成像等。

数字图像处理期末复习资料

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1图像的特点:1)直观形象2)易懂3)信息量大2图像的分类:1)按灰度分类:二值图像,多灰度图像2)按色彩分类:单色图像,动态图像3)按运动分类:静态图像,动态图像4)按时空分布分类:二维图像,三维图像3 数字图像处理的主要内容:1)图像获取2)图像变换3)图像增强4)图像复原5)图像编码6)图像分析7)图像识别8)图像理解4数字图像处理方法:1)空域法2)变换域法5什么是数字图像的采样和量化?采样:将模拟图像在空间上连续的点按照一定的规则变换成离散点的操作。

量化:由于采样图像被分割成空间上离散的像素,但其灰度是连续的,还不能用计算机进行处理,所以要对采样后的图像进行量化,即将连续的像素灰度值转换成离散的整数值的过程。

6图像像素间的邻接、连接和连通的区别?邻接:两个像素是否邻接就看它是否接触,一个像素和在它邻域中的像素是邻接的。

邻接仅仅考虑了像素间的空间关系。

连接:对两个像素,要确定它们是否连接,要考虑两点:①空间上要邻接;②灰度值要满足某个特点的相似准则第二章1 试述图像采集系统的结构及其各部分的功能?2连续图像随机过程可以用哪些数字特征来描述?概率密度,一阶矩或平均值,二阶矩或自相关函数,自协方差,方差3为什么说只要满足采样定理,就可以有离散图像无失真的重建元连续图像?这是由图像的连续性决定的,由图像上某一点的值可以还原出该点的一个小邻域里的值,这个图像连续性越好,这个邻域就可以越大,抽样次数可以很少就可以无失真还原。

而抽样定理对应这个邻域最小的情况即抽样次数最多的情况,大概是每周期两个样本4与标量量化相比,向量量化有哪些优势?合理地利用样本间的相关性,减少量化误差提高压缩率,5Matlab图像处理工具箱提供了哪几类类型的数字图像?它们之间能否转换?如果可以如何转换?二进制图像,索引图像,灰度图像,多帧图像,RGB图像,它们之间可以相互转换,转换函数(23页6 数字图像的空间分辨率和采样间隔有什么联系?采样间隔是决定图像分辨率的主要参数1FFT的基本思想是什么??利用DFT系数的特性,合并DFT运算中的某些项, 把长序列DFT变成短序列DFT,从而减少其运算量。

数字图像处理复习整理

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数字图像处理复习整理第一章1,什么是图像,模拟图像处理和数字图像处理主要区别。

图像是对客观对象的一种相似性的,生动性的描述或写真。

模拟图像:空间坐标和亮度(或色彩)都是连续性变化的图像;数字图像:空间坐标和灰度均不连续的,用离散数字(一般用整数)表示的图像。

利用光学,照相机方法对模拟图像的处理称为模拟图像处理,精度不高,稳定性差,设备笨重,操作不方便和工艺水平不高;利用计算机对数字图像进行系列操作称为数字图像处理,或计算机图像处理。

2,数字图像处理由哪些模块组成。

狭义图像处理图像分析图像理解3,数字图像处理的应用生物医学航空遥感工业应用军事公安其他第二章1,什么事图像对比度图像中最大亮度与最小亮度之比2,数字图像处理包括哪两个过程?对质量有何影响?数字图像的数据量和哪些因素有关?采样量化采样间隔越大,所得图像像素数越少,空间分辨率低,质量差,严重时出现棋盘格效应。

采样间隔越小,所得图像像素数越多,空间分辨率高,图像质量越好,但数据量大;量化等级越多,所得图像层次越丰富,灰度分辨率越高,质量越好,但数据量大。

量化等级越少,图像层次欠丰富,灰度分辨率低,质量变差。

会出现伪轮廓现象。

采样间隔量化等级3,连续图像f(x,y)与数字图像I(r,c)中各量的含义是什么?它们有何联系和区别?答:f(x,y)表示二维图像在空间(x,y)上的幅值,数字图像I(r,c)表示位于图像矩阵上第r行,第c列的元素幅值。

I(r,c)是通过对f(x,y)抽样和量化得来的。

f(x,y)各量是连续的,I(r,c)各量是离散的。

4,什么事灰度直方图?它有哪些应用?能从中获得图像的哪些信息?灰度直方图反应的是一幅图像中各灰度级像素出现的概率之间的关系。

应用:判断图像量化知否恰当;确定图像二值化阈值;计算图像中物体的面积;计算图像信息量H(熵)灰度范围,灰度级的分布,整幅图像的平均亮度。

5,熵的计算公式,灰度范围[0,L-1]6,什么是点处理?举例说明。

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第一次练习1.X线在人体内的透过率从大到小,其正确排列为:气体、脂肪、液体及软组织、骨。

2.X线成像因素是:( A )A.密度与厚度B.T1弛豫时间C.T1弛豫时间D.流空效应3.与X线诊断和治疗无关的特性: ( B )A.穿透性B.衍射作用C.荧光效应D.摄影效应4.X线检查方法的选用原则不包括:( D )A.保证病人安全B.检查结果准确C.操作简便,费用低廉D.在门诊即能检查5.关于MRI检查安全性论述,错误的有: ( D )A.体内有金属异物、人工铁磁性关节等不应进行MRI检查;B.带有心脏起搏器患者禁止MRI检查;C.幽闭症患者不宜做MRI检查;D.早期妊娠妇女接受MRI检查肯定是安全的6.以下CT优于MRI检查的是:( B )A.软组织分辨率高B.显示钙化灶C.多参数成像D.多切层成像7.哪一项不是MRI的优点与特点( D )A.无电离辐射B.多切层多参数成像C.软组织分辨率高D.可显示钙化灶此项8.彩色多普勒血流显像特点,错误的是: ( D )A.血流朝向探头,显示红色;B.血流背离探头,显示蓝色;C.血流朝向或背离探头,流速高均显示亮度大;D.动脉血流显示为红色9.下列X特性中用于诊断的是( ADE )A.穿透性B.生物效应C.电离效应D.感光效应E.荧光效应10.请指出X线检查三大类别( ACE )A.常规检查B.电视透视C.特殊摄影检查D.体层摄影E.造影检查11.产生X线必须具备的条件是( BDE )A.光电管B.电子源C.旋转阳极D.适当的障碍物(靶面)E.高压电场和真空条件下产生的高速电子流12.CT检查的主要优点为( ABD )A.CT图像清晰,密度分辨率高B.CT能显示真正的断面图像C.CT空间分辨率较X线高D.CT检查的操作简单安全E.CT无电离辐射13.现代医学影像技术的发展源于德国科学家伦琴与1895年发现的X线并由此产生的成像技术。

14.传统的X线成像得到的是组织或器官的投影像。

15.照片上某个像素的亮度反映穿过人体到达胶片的X线的强度,它与人体对于X线的吸收量成反比。

16.超声成像依据的是脉冲-回波技术。

17.超声仪使用的成像物质波源是振动频率在人的听觉范围以外的机械振动波。

18.超身成像是用不可见也听不到的超声波能量实现的人体成像,对人体无辐射伤害。

19.CT成像是通过检测人体对X线吸收量而获得的图像。

20.CT得到的人体断层中所有体素的X线吸收系数。

21.CT成像对软组织获得的图像的密度分辨率远没有MRI高。

22.核医学成像的特点是能反映人体内各组织器官功能性(代谢)的变化。

23.核医学领域广泛使用的影像技术是SPECT和PET,这两种成像技术又统称为发射型计算机体层成像(ECT)。

24.核医学成像技术是以放射性核素示踪法为基础的。

25.ECT的本质是由在体外测量发自体内的γ射线来确定在体内的放射性核素的活度。

26.磁共振成像其本质是一种能级间跃迁的量子效应。

27.MRI现象是由于人体中的原子核吸收了来自外界的电磁波后产生了共振现象。

28.MRI无电磁辐射损伤。

第二次练习1.单色位图只有黑白两种颜色,一个像素仅占1bit。

2.位图是利用许多像素点表示一幅图像,每个像素具有颜色属性和位置属性。

3.BMP图像文件格式是最简单和典型的图像存储格式,是微软公司基于windows系统环境开发的标准图像格式。

4.JPEG是由ISO和CCITT为静态图像所建立的第一个国际数字像素压缩标准。

5.位图也称为栅格图像。

6.非均匀量化是依据一幅图像具体的灰度值分布的概率密度函数,按总的量化误差最小的原则进行量化的方法。

7.矢量图的图像质量与分辨率无关。

8.BMP也称位图格式。

9.采样是指将空域上或时域上连续的图像(模拟图像)变换成离散采样点(像素)集合的一种操作。

10.TIF图像文件格式提供了存储各种信息的完备手段。

11.真彩色是RGB颜色的另一种叫法。

12.量化就是把采样点上表示亮暗信息的连续量离散化后,用数值来表示的过程。

13.通过修正图像直方图进行图像增强是一种有效的方法,是变化后的图像直方图均衡化便是常用的技术。

14.标记图像文件格式的英文缩写是TIF。

15.矢量图是用一系列绘图指令来表示一幅图。

16.索引颜色的图像最多只能显示256种颜色。

17.静态图像可分为矢量图和位图。

18.均匀量化是简单的把采样值的灰度范围等间隔的分割并进行量化。

19.图像的量化等级反映了采样的质量。

20.灰度直方图反映了一幅图像的总体灰度分布。

21.灰度图像中,像素灰度值通常用8bit表示。

22.联合图像专家组的英文缩写是JPEG。

23.图形交换文件格式的英文缩写是GIF。

第三次练习1.指数变换处理对图像的高灰度区给予较大的扩展。

2.图像相减常用于检测两幅或多幅图像之间的变化。

3.医学图像的旋转是以图像的中心点为坐标原点。

4.对数变换对图像的低灰度区有较大的扩展而对高灰度区压缩。

5.把同一场景的多幅影像相加后求平均,可减少图像的随机噪声。

6.医学图像的几何运算就是把图像像素点的空间位置或图像的空间尺寸按照某种映射关系进行映射。

7.局部均值法就是用原始图像中某一局部区域像素点的平均像素值代替缩小后的图像中对应点的像素值。

8.对数变换适合于对像素灰度集中在低灰度区的图像进行处理。

9.水平镜像是将图像的左右两部分对换。

10.在医学图像处理中,最常见的部分线性灰度变换就是高精度医学图像的开窗显示。

11.指数变换适合对像素灰度集中在高灰度区的图像进行处理。

12.直接放大法当缩放系数较大时,会产生马赛克现象。

13.图像的局部运算一般是通过图像的卷积运算获得的。

14.直接缩小法就是根据缩放系数对原图像采样得到的缩小图像。

15.图像的灰度变换又称为图像的点运算或图像的对比度拉伸。

16.垂直镜像是将图像的上下两部分对换。

17.如果输出图像在(x,y)点处的像素值与输入图像的所有像素值有关,这种运算成为图像的全局运算。

18.程序设计第四次练习1.各种空域滤波器根据功能主要分成平滑滤波器和锐滤波器两类。

2.图像锐化是为了增强被模糊的细节如图像的边缘等。

3.直方图均衡化又称为直方图平坦化。

4.常用的修改直方图的方法主要有灰度变换和直方图增强。

5.当图像中各灰度级的分布呈均匀状态时,图像包含的信息量最大。

6.空间域滤波是在图像空间借助模板进行邻域操作完成的。

7.许多文献中采用的所谓图像预处理技术指的就是图像增强技术。

8.图像中的边缘和噪声都对应着图像傅里叶变换中的高频部分。

9.空间域方法是以对图像的像素直接处理为基础的。

10.图像平滑的目的主要是消除图像中的噪声。

11.图像增强技术其目的是为了提高图像的信噪比,突出图像的某些特征如边缘等。

12.直方图增强技术主要有两种,直方图均衡和直方图规定化。

第五次练习1.基于边缘的分割方法考虑像素邻域内的特征变换。

2.区域生长中要解决3个问题,选择种子像素点,选定生长的标准,制定停止生长的标准。

3.Ostu法当被分成的两组物体间方差最大时,得到最佳分割阈值。

4.阈值法基于如下前提与假设,对应于特定物体或背景的像素灰度呈现峰状分布特征并且基本集中于不同的灰度区间内。

5.基于区域的分割其实质就是把具有某种相似性质的像素连通起来,从而构成最终的分割区域。

6.膨胀是将图像中与目标物体接触的所有背景点合并到物体中的过程。

7.常见的基于区域的分割方法有区域生长法和分裂合并法。

8.基于最大熵原则进行阈值选择从信息论角度来说就是使这样选择的阈值能获得的信息量最大。

9.矩量保持法其基本思想是使阈值分割前后图像的矩保持不变。

10.Robert算子采用两对角线方向相邻像素之差近似梯度幅值来检测边缘。

11.双峰法通过在双峰之间的最低谷处选择阈值即可实现图像分割。

12.K均值聚类是最为常用的模式聚类方法。

13.医学图像分割评价方法一般可分为分析法和经验法。

14.在模式识别理论中,一个模式类是一组具有某些共同特征的模式集合。

15.基于阈值法进行图像分割考虑每个像素的灰度。

16.用于图像分割的模式识别方法可分为模式分类法和模式聚类法两大类。

17.区域生长法的基本思想是将具有相似性质的像素合起来构成区域。

placian算子是根据阶跃型边缘点对应二阶导数的过零点设计出来的一种与方向无关的边缘检测算子。

19.p-分位数法基本思想是使医学图像中目标所占图像像素的比例等于其先验概率p来设定阈值。

20.图像分割的最常用的非参数分类器是K近邻方法。

21.偏差法定量计算过程中的一个关键是理想图像分割结果的获得。

22.Kirsch算子同时检测8个方向的灰度变化,并取其中最大值。

23.非线性迭代系统对初始条件的敏感性即俗称的蝴蝶效应。

24.医学图像分割评价的实验方法大致可分为“优度法”和“偏差法”两类。

25.阈值法都是基于一维灰度直方图统计特征的分割方法。

26.贝叶斯分类器是最常用的参数分类器。

简答题:1.什么是医学图像处理?医学图像处理与分析就是借助计算机这一工具,根据临床特定的需要利用数学的方法对医学图像进行各种加工和处理,以便为临床提供更多的诊断信息或数据;医学图像处理是一门综合了数学、计算机科学和医学影像学等学科的交叉学科;医学图像处理是对医学影像设备形成的数字化图像或模拟图像经量化后的数字图像,按照实际应用进行进一步处理以满足用户的需要的过程。

2.请简述图像处理的基本过程?首先,要理解待处理的对象及其特点,并按照实际需要,利用数学的方法,针对特定的处理对象设计出一套切实可行的算法;其次,利用某种编程语言将设计好的算法编制成医学图像处理软件,最终由计算机完成对医学图像的处理;最后,利用相关理论和方法对处理结果进行检验,以评价所设计处理方法的可靠性和实用性。

3.什么是图像?(P17)图像是用各种观测系统以不同形式和手段观测客观世界而获得的,是对客观存在物体的一种相似性的生动模仿与描述,图像可分为模拟图像和数字图像。

4.什么是数字图像?(P18)数字图像是指把图像分解成被称作像素的若干小离散点,并将各像素的颜色值用量化的离散值,即整数值来表示的图像。

数字图像也称为离散图像。

5.请简述直方图的用途?(P32)直方图描述了图像的概貌,如图像的灰度范围、每个灰度级出现的频率、灰度级的分布、政府图像的平均明暗和对比度等。

在数字图像处理中,灰度直方图是一种最简单且最有用的工具,反映一幅图像中的灰度与出现这种灰度的概率之间关系的图形,是多种空间域处理技术的基础。

6.请简述平滑滤波器的特点?(P93)主要用来减弱或消除图像中的噪声成分,从而提高图像的信噪比。

因为高频分量对应图像中的区域边缘与噪声等灰度值具有较大、较快变化的部分,滤波器将噪声减弱或消除的同时,也会减弱图像的边缘信息。

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