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基于领域知识的肝脏CT图割模型研究
  • 项目名称:基于领域知识的肝脏CT图割模型研究
  • 项目类别:青年科学基金项目
  • 批准号:61103070
  • 申请代码:F0205
  • 项目来源:国家自然科学基金
  • 研究期限:2012-01-01-2014-12-31
  • 项目负责人:陈宇飞
  • 依托单位:同济大学
  • 批准年度:2011
中文摘要:

计算机辅助肝肿瘤诊断和治疗是现代医学的重要研究议题,将肝区从腹腔CT序列图像中提取出来并进行三维重建,可辅助医生在术前对病例的病变体进行多角度观察与分析,提高CT影像数据的利用价值和临床诊断的准确性。但由于肝脏CT图像数据量大、组织边界模糊甚至消失、同一病例内和不同病例间的肝脏结构和灰度分布存在差异等特点,使得肝脏图像分割成为医学图像处理领域内的经典难题,现有算法存在精度不高、鲁棒性不强等缺点,往往需要大量的预处理和人工修正。本项目以三维图割模型为基础,将领域知识引入图割模型能量函数,设计半监督分割模型来求解这一经典难题,从模型设计、理论分析、性能评估、综合测试等多个方面进行研究,形成基于领域知识的肝脏CT图割模型理论和方法,同时为此类图像分割问题提供准确可行的解决方案。项目选题是医学图像处理领域一个重要的基础性和难点性研究课题,在理论和应用方面都具有较高的研究价值。

结论摘要:

计算机辅助肝肿瘤诊断和治疗是现代医学的重要研究议题,本项目以三维图割模型为基础,针对基于领域知识的能量函数设置、快速能量最小化实现方法、CT图像噪声处理、三维重建模型的阶梯效应和锯齿效应消除、体绘制传递函数设置方法、肝脏分段诠析与数字化解剖、算法分析综合实验平台开发等问题进行了深入的研究。项目执行期间,发表(或已录用)学术论文15篇,毕业论文6篇,小修/在投学术论文6篇,以及1份博士后研究工作报告。在总结项目研究成果的基础上,获得软件著作权1项,申请发明专利1项。基于mitk平台,开发了一个计算机辅助肝肿瘤诊断系统。培养了博士后1名,博士毕业生2名,硕士毕业生4名,本科毕业生1名,在读博士生2名,在读硕士生5名,在读本科生1名。


成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 11
  • 11
  • 0
  • 0
  • 0
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