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基于NSCT和PCNN的医学图像伪彩色处理技术研究

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由于人眼对灰度的识别能力远远低于对彩色的识别能力,故在症状诊断及治疗时对灰度图像进行伪彩色处理,医生可以获得更多、更准确的信息.结合非下采样contourlet变换(NSCT)的平移不变性、多尺度、多方向特性和脉冲耦合神经网络(PCNN)的同步脉冲发放、捕获特性,论文提出一种基于人类视觉特性的医学图像伪彩色融合方法.首先,根据源图像的灰度信息,计算源图像公共区域.然后,使用NSCT和PCNN处理源图像得到灰度融合图像和融合图像来源信息.最后,根据人类视觉特性,使用源图像公共区域和融合图像来源信息,对灰度融合图像进行伪彩色处理得到伪彩色融合图像.实验结果表明,论文算法得到的伪彩色融合图像特征明显,有利于人眼的识别,与灰度融合图像相比,突出了融合图像的公共区域和来源信息,有利于发现病灶.
Research on Medical Image Pseudo Color Processing Technology Based on NSCT and PCNN

李江

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北京工业大学计算机学院 北京 100124

医学图像融合 人类视觉特性 NSCT PCNN 伪彩色增强

2021

计算机与数字工程
中国船舶重工集团公司第七0九研究所

计算机与数字工程

CSTPCD
影响因子:0.355
ISSN:1672-9722
年,卷(期):2021.49(1)
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