骨髓细胞图像自动识别技术的研究
时间:2026-01-23
时间:2026-01-23
采用一种混合分水岭分割变换的分割方法克服了对标记点敏感的分水岭分割的缺陷
哈尔滨理工大学
硕士学位论文
骨髓细胞图像自动识别技术的研究
姓名:张培培
申请学位级别:硕士
专业:计算机软件与理论
指导教师:陈德运
20080301
采用一种混合分水岭分割变换的分割方法克服了对标记点敏感的分水岭分割的缺陷
哈尔滨理工大学工学硕士学位论文
骨髓细胞图像自动识别技术的研究
摘要
骨髓是人体的主要造血组织,对骨髓细胞形态和数董的分析有助于造
血系统疾病及其他某些疾病的诊断和鉴别。传统的诊断方式是由人眼完成
的,而这种方法存在很多的弊端。基于图像的骨髓细胞的自动识别系统能够
对细胞形态和结构作定量分析,可提高医疗工作者的工作效率和准确率,克
服传统方法存在的问题,具有很高的应用价值。
本文的主要研究工作是对骨髓细胞显微图像自动识别技术的研究与开
发,围绕着骨髓细怒显微图像的自动化问题做了以下三方面的研究:
色等特征的描述;(3)运用BP神经网络建立骨髓细胞图像识别分类器。
本文分别从理论和实际应用的焦度对其中的技术难点进行深入分析,在
以下几方面取得了创新:(1)提出了一种混合的分水岭变换策略并应用于骨
髓细胞图像分割中,该策略克服了传统的基于标记的分水岭变换对于标记提
取敏感的缺点,以及区域合并算法速度漫、结果不准确的闫题,能够更有效
地将细胞核提取出来;(2)在共生矩阵与分形技术的基础上,提出了一种新(1.)实现骨髓细胞核的定位检出与区域分割;(2)对骨髓细胞进行形状、纹理、颜
的表征骨髓细胞核的纹理特征量——共生矩阵分形联合特征量,该特征量不
仅能将不同系别的细胞很好地区分开,并且对同一细胞的不同成熟阶段,也
能做出区分,为特征提取提供了重要的分类依据。关键词骨髓细胞自动识别;图像分割:特征提取;分类识别
采用一种混合分水岭分割变换的分割方法克服了对标记点敏感的分水岭分割的缺陷
哈尔滨理工大学工学硕士学位论文
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ResearchontheTechnologyofImageAuto-
CellsRecognitionforBoneMarrow
Abstract
BonemarrowiSthemainhematopoietictissue.Theanalysisonthenumbers
andshapesofbonemarrowcellsishelpfultodiagnosehematopoieticdiseaseand
theotherdiseases.Traditionalmethodwhichisbeingdonebyhumaneyeshas
manydisadvantages。The
cellswhichcansystemofimageauto—recognitionforbonemarrowimprovetheworkefficiencyandaccuracyformedicalworkers
aandovercometheproblemsoftraditionalmethodhashighapplicationvalue.
Themainworkofthedissertationiscontainedin3parts:(1)studyingimage
segmentationalgorithmscomprehensively,andlocatingnucleatedcellsandits
contourcorrectly;(2)feature
onselectionandfeatureextraction;(3)classifierfor
embodiedin2parts:(1)AnucleatedcellsbasedBPneuralnetwork.areTkmaincreativepointsofthedissertation
hybridstrategybased-onwatershedtransformisproposedandappliedtobone
marrowcellimagesegmentation,thestrategycanovercomethedrawbackthat
traditionalmarker—basedwatershedtransformisvulnerabletothemarkers,and
theproblemthatregioncombinealgorithmisslowand
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