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多尺度区域生长与去粘连模型的乳腺细胞分割

王品 胡先玲 谢文宾 李勇明 刘书君 仪器仪表学报 2015年第07期

摘要:乳腺癌已经成为女性最常见的恶性肿瘤,组织切片显微图像的病理分析是诊断的主要手段,细胞的准确分割是病理分析的重要环节。该文提出了一种新的乳腺细胞显微图像的自动分割算法:首先结合小波分解和多尺度区域生长算法分离细胞和背景,实现对细胞的精确定位;然后采用改进的数学形态学对粘连细胞进行一次细分割;接着再采用基于曲率尺度空间(CSS)的角点检测分割算法对粘连细胞进行二次细分割;两次细分割方法构成了一个双策略去粘连模型,保证了去粘连的准确性和鲁棒性。将算法应用到22幅乳腺细胞显微图像上,可以对不同类型的乳腺细胞图像进行全自动分割,有较高的分割灵敏度(0.944±0.024)和特异度(0.937±0.038),且具有较好的普适性。

关键词:图像分割乳腺细胞小波分解区域生长角点检测

单位:重庆大学通信工程学院 重庆400030 第三军医大学生物医学工程学院 重庆400038

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