[發明專利]一種抑制X線圖像中骨骼影像的方法及處理設備有效
| 申請號: | 201310305019.2 | 申請日: | 2013-07-19 |
| 公開(公告)號: | CN103366348A | 公開(公告)日: | 2013-10-23 |
| 發明(設計)人: | 陽維;盧振泰;馮前進;陳武凡 | 申請(專利權)人: | 南方醫科大學 |
| 主分類號: | G06T5/00 | 分類號: | G06T5/00;G06K9/62 |
| 代理公司: | 北京科億知識產權代理事務所(普通合伙) 11350 | 代理人: | 湯東鳳 |
| 地址: | 510515 廣東省廣州市廣州*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 抑制 線圖 骨骼 影像 方法 處理 設備 | ||
技術領域
本發明屬于X線圖像處理技術領域,具體涉及一種抑制X線圖像中骨骼影像的方法及處理設備。
背景技術
X線胸部攝片簡稱胸片,是檢測肺結節和診斷肺部疾病的基本影像手段之一。然而,常規胸片中解剖結構互相重疊,部分肺內小結節和病變組織可能由于肋骨和鎖骨的遮擋而漏診。去除胸片中的骨骼影像,可以解決解剖結構影像重疊的問題,增強X線圖像的可視性,方便醫生進行影像判讀和診斷,具有強烈的臨床需求性。
雙能減影(Dual?Energy?Subtraction,DES)技術可有效解決胸片中骨骼疊影問題。雙能減影技術是用高低兩種不同能量的X線分別攝取兩幅圖像,利用組織對不同能量X線衰減系數不同,對其進行加權減影處理,以將不同衰減系數的組織分開,生成骨像和軟組織像。
然而,相對常規胸片的攝片方式,DES技術的使用會使病人接受的輻射劑量有所增加。另外,臨床上DES設備的應用也并不廣泛,現有大部分臨床使用的DR(Digital?Radiography,數字化放射成像)和CR(Computed?Radiography,計算機放射成像)設備并不具備DES功能。?因此,針對DR或CR設備攝取的單幅常規胸片,設計合適的圖像后處理方法,抑制或消除胸片中的骨像,在不需使用DES設備的情況下模擬實現雙能減影功能,具有重要的臨床應用價值。
對單幅胸片進行骨抑制處理,需要利用胸片的圖像特性和先驗信息,對軟組織像或骨像進行預測和重建而實現。常用的方案是以DES設備獲取的圖像作為訓練樣本數據和金標準,對骨抑制所需的預測模型進行學習和評價。
現有技術中的胸片骨抑制方法可分為兩類:非參數化方法和參數化方法。非參數化方法,如Loog等采用的k近鄰回歸方法,不需要估計預測模型的參數,但Loog等提出的方法需要建立數量巨大(在特征空間分布足夠密集)的樣本數據才能保證預測的準確性,然而從數據庫中對每個像素對應的特征搜索近鄰非常耗時,因此該方法存在處理速度慢的缺點,難以實用化。參數化方法使用的預測模型,如神經網絡、貝葉斯集成機器等。參數化預測模型,以神經網絡為例,一般通過胸片的局部特征預測單個像素的軟組織像(或)骨像的強度,速度相對較快,但對噪聲敏感,其預測性能主要依賴于有效的局部特征和預測模型的泛化能力。局部特征的設計缺乏理論指導,而神經網絡模型則難以有效利用胸片圖像的全局信息。單像素預測模型不能有效描述像素間的關聯性,難以保證生成軟組織像的空間一致性。
因此,針對現有技術不足,提供一種不需進行雙能減影攝片的情況下可方便簡單地抑制X線圖像中骨骼影像的方法。
發明內容
本發明的目的在于針對現有技術不足,提供一種抑制X線圖像中骨骼影像的方法及處理設備,能夠不需進行雙能減影攝片,可方便簡單地實現抑制X線圖像中骨骼影像。
本發明的上述目的通過如下技術方案實現。
一種抑制X線圖像中骨骼影像的方法,包括:
(1)對待處理X線圖像進行預處理并提取其圖像特征,所提取的圖像特征稱為主體圖像特征;
(2)根據所述主體圖像特征,在雙能減影圖像數據庫中進行檢索,得到與待處理X線圖像最相似的M幅參照X線圖像及與每幅參照X線圖像所對應的骨像、軟組織像和濾波響應信息,其中M為自然數;
所述雙能圖像數據庫預存儲有多幅臨床雙能減影先驗X線圖像及對應的軟組織像、骨像、病變區域位置信息及先驗X線圖像的圖像特征信息,先驗X線圖像的圖像特征稱為參考圖像特征;
(3)根據步驟(2)得到的M幅參照X線圖像集合,將待處理圖像與M幅參照X線圖像一一進行對比,確定待處理圖像中每一圖像塊與每一幅參照X線圖像對應的最相似的圖像塊信息獲得與每一幅參照X線圖像對應的子初始骨像,通過獲得的M個子初始骨像計算初始骨像;
(4)根據步驟(3)得到的初始骨像,對待處理X線圖像進行骨像重建,獲得重建的骨像;
(5)將待處理X線圖像減去重建的骨像,獲得待處理X線圖像的軟組織像。
上述步驟(1)中對待處理X線圖像進行預處理具體是對圖像的灰度值范圍、空間分辨率、對比度參數進行統一標準化處理。
上述主體圖像特征包括空間金字塔直方圖和濾波響應;
具體是由碼本對待處理X線圖像中的局部特征進行量化處理,獲得待處理X線圖像的空間金字塔直方圖;其中,碼本由圖像塊局部特征的局部描述子構成的樣本集通過k均值聚類得到的聚類中心構成,圖像塊局部描述子使用原始圖像塊、像素坐標、濾波器組響應、Daisy描述子及多種局部描述子的組合構成;
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