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IVUS和IV-OCT图像融合方法的研究

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第1章 绪 论

1.1研究背景

1.2图像配准及融合的研究现状

1.3 IVUS与IV-OCT图像融合的研究现状

1.4本文研究目的及意义

1.5本文的主要研究内容

第2章 基于特征点的IVUS与IV-OCT图像配准

2.1图像配准简介

2.2基于特征点的IVUS与IV-OCT图像配准

2.3实验结果

2.4讨论

2.5本章小结

第3章 基于血管腔轮廓的IVUS与IV-OCT图像配准

3.1 提取血管腔轮廓

3.2 基于管腔轮廓形状的IVUS图像检索

3.3 IV-OCT与IVUS图像的配准

3.4实验结果与分析

3.5讨论

3.6本章小结

第 4章 IVUS与IV-OCT图像的融合

4.1图像融合的基础理论

4.2基于小波变换的IVUS和IV-OCT图像融合

4.3 基于Bandelet变换的IVUS和IV-OCT图像融合

4.4图像融合质量的评价

4.5实验结果与分析

4.6本章小结

第5章 结论与展望

5.1结论

5.2展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

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摘要

血管内超声(intravascular ultrasound,IVUS)是分析血管形态和检测粥样硬化斑块的常用介入影像手段。它利用心导管顶端的微型高频超声探头获取血管腔横断面图像,具有较好的探测深度,但是空间分辨率较低。血管内光学相干断层成像(intravascular optical coherence tomography,IV-OCT)是一种新的血管内断层成像方法,结合光学技术与超灵敏探测器获取血管腔横断面图像,空间分辨率高,但其组织穿透力较弱。
  本文目的在于将同一段血管的IV-OCT与IVUS图像数据融合起来,充分发挥IVUS成像的强组织穿透力和IV-OCT成像高分辨率的优势,获得对血管壁以及粥样硬化斑块更为全面的描述,为冠心病的计算机辅助诊断和制定介入治疗计划等提供依据。
  图像配准是图像融合的重要前提,本文根据IVUS和IV-OCT图像的特点分别采用基于特征点和基于血管腔轮廓两种方法完成图像配准。前者需要从IV-OCT和IVUS图像中提取标记点,后者需要提取血管腔内膜的轮廓,并以此为依据进行检索得到待配准的IVUS图像,之后估计轮廓的配准参数并对IVUS图像进行相应变换实现配准。完成图像配准之后,本文分别采用基于小波变换的融合算法和基于Bandelet变换的融合算法,对配准后的 IVUS和IV-OCT图像进行融合。采用临床采集的图像数据分别从主观评价和客观评价两方面对比融合结果,分析方法的优缺点。

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