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所謂“分割”,是圖像處理中的術語,其作用是將被檢測對象,比如菌落、細胞等,從一幅復雜的圖像中分割出來,從而達到統計或分析的目的。分割技術直接 關系到對象識別和統計的精度,因此十分重要,也是圖像處理中被廣泛研究的重點。傳統上已經研究出很多方法,諸如閾值分割法、邊緣檢測法、區域增長法、馬爾 科夫隨機場模型等等。然而,這些方法大都限制在一維空間內,用于簡單對象的識別,如粉塵顆粒等的檢測。對生物醫學圖像而言往往要復雜的多,如細胞或菌落, 其顏色多變、邊緣不清晰、內部結構也十分復雜,采用傳統的分割技術常常難以取得理想效果。
多通道分割,正是在這一背景下,由迅數公司針對生物 醫學圖像特點,專門研究開發的又一*而有效的圖像處理工具。多通道分割的基本思想,是將被檢測對象的色彩引入到分割中來。色彩可以被用來作為圖像處理中 識別對象的重要感知特征之一,而生物醫學圖像的色彩又恰恰非常豐富。通過大量的研究試驗,在摒棄傳統的RGB色彩描述的不足之后,迅數公司成功的研發出一 種基于HSV各向異性擴散和加性分裂算子的多通道分割技術。這一分割技術,建立在四維空間基礎上,并能根據被檢測對象的色彩特征進行自適應調整,加上被檢 測對象的形狀特征,實現在多維空間的分割,分割精度大大提高。對一些原來難以分析統計的對象,如霉菌、深層菌落等,都實現了良好的識別。