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SVM for density estimation and application to medical image segmentation

摘要A method of medical image segmentation based on support vector machine (SVM) for density estimation is presented. We used this estimator to construct a prior model of the image intensity and curvature profile of the structure from training images. When segmenting a novel image similar to the training images, the technique of narrow level set method is used. The higher dimensional surface evolution metric is defined by the prior model instead of by energy minimization function. This method offers several advantages. First, SVM for density estimation is consistent and its solution is sparse. Second, compared to the traditional level set methods, this method incorporates shape information on the object to be segmented into the segmentation process.Segmentation results are demonstrated on synthetic images, MR images and ultrasonic images.

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作者单位 Biomedical Instrument Institute, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China [1]
分类号 TN911.73
栏目名称
发布时间 2006-05-25
提交
  • 浏览89
  • 下载0
浙江大学学报B(英文版)

浙江大学学报B(英文版)

2006年7卷5期

365-372页

SCIMEDLINEISTICCSCDCABP

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