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改进的分段主成分分析算法及其在前列腺分割中的应用
1
作者
宋建萍
石勇涛
《现代电子技术》
北大核心
2018年第13期61-64,共4页
主成分分析(PCA)作为形状建模中的经典算法,在训练阶段考虑训练样本的整体信息,而忽略了样本的局部细节信息。分段主成分分析(MPCA)针对PCA的不足改进了算法,在人脸识别应用中获得了比传统PCA更好的识别效果。但在MPCA中样本一般都被划...
主成分分析(PCA)作为形状建模中的经典算法,在训练阶段考虑训练样本的整体信息,而忽略了样本的局部细节信息。分段主成分分析(MPCA)针对PCA的不足改进了算法,在人脸识别应用中获得了比传统PCA更好的识别效果。但在MPCA中样本一般都被划分为同样大小的子样本块,没有考虑到实际的样本局部动态变化信息。这里根据初始样本的方差信息对MPCA算法进行改进,将样本划分成尺寸大小不一的多类样本(分段样本),然后分别对分段样本做主成分分析,得到原始样本的分段PCA模型。将该模型应用于前列腺超声图像分割实验,结果表明其分割效果优于传统的PCA算法和MPCA算法。
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关键词
医学超声图像分割
先验形状
分段样本
分段主成分分析
前列腺图像分割
信息提取
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职称材料
题名
改进的分段主成分分析算法及其在前列腺分割中的应用
1
作者
宋建萍
石勇涛
机构
三峡大学科技学院
三峡大学计算机与信息学院
出处
《现代电子技术》
北大核心
2018年第13期61-64,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(U1401252)~~
文摘
主成分分析(PCA)作为形状建模中的经典算法,在训练阶段考虑训练样本的整体信息,而忽略了样本的局部细节信息。分段主成分分析(MPCA)针对PCA的不足改进了算法,在人脸识别应用中获得了比传统PCA更好的识别效果。但在MPCA中样本一般都被划分为同样大小的子样本块,没有考虑到实际的样本局部动态变化信息。这里根据初始样本的方差信息对MPCA算法进行改进,将样本划分成尺寸大小不一的多类样本(分段样本),然后分别对分段样本做主成分分析,得到原始样本的分段PCA模型。将该模型应用于前列腺超声图像分割实验,结果表明其分割效果优于传统的PCA算法和MPCA算法。
关键词
医学超声图像分割
先验形状
分段样本
分段主成分分析
前列腺图像分割
信息提取
Keywords
medical
ultrasonic
in]age
segmentation
prior
shape
segmented
example
modular
PCA
prostate
in]agesegmentation
information
exlxacfion
分类号
R318.0 [医药卫生—生物医学工程]
TP391.41 [医药卫生—基础医学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的分段主成分分析算法及其在前列腺分割中的应用
宋建萍
石勇涛
《现代电子技术》
北大核心
2018
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引证文献
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