[发明专利]基于相位一致性的眼底图像微动脉瘤检测方法有效

专利信息
申请号: 201310517449.0 申请日: 2013-10-25
公开(公告)号: CN103544686B 公开(公告)日: 2017-03-29
发明(设计)人: 肖志涛;张芳;刘璐;耿磊;吴骏 申请(专利权)人: 天津工业大学
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00;G06K9/46
代理公司: 天津市北洋有限责任专利代理事务所12201 代理人: 李丽萍
地址: 300160*** 国省代码: 天津;12
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摘要: 发明涉及一种基于相位一致性的眼底图像微动脉瘤(MA)的检测方法,该方法首先提取彩色眼底图像的绿色通道;其次,基于相位一致性模型提取特征点,并结合阈值分割和面积滤波方法获取微动脉瘤候选者;最后通过构建灰度剖面图的方法去除图像中血管等无关信息,从而筛选出真正的微动脉瘤。本发明充分利用相位一致性模型的优势,对图像亮度和对比度不敏感,不需要对原始图像进行增强处理,鲁棒性好;通过与灰度剖面图结合的方法去除血管等无关信息,不涉及分类识别,大大减少了算法的复杂度,节省了运行时间,能够高效自动地检测出彩色眼底图像中的微动脉瘤。
搜索关键词: 基于 相位 一致性 眼底 图像 微动 检测 方法
【主权项】:
一种基于相位一致性的眼底图像微动脉瘤检测方法,包括下列步骤:步骤1:获取一幅彩色眼底图像,采用双线性插值的方法对眼底图像进行规范化处理;步骤2:对所述眼底图像提取绿色通道,并作为预处理后的图像进行后续处理;步骤3:对预处理后的所述眼底图像,基于相位一致性模型提取图像特征点;步骤4:对相位一致性处理后的所述眼底图像进行阈值分割;步骤5:采用面积滤波将所述眼底图像中非目标结构的大结构和小结构去除,得到微动脉瘤候选者;其中所述大结构是指血管和其他病变残留部分,所述小结构是指噪声;步骤6:对每一个微动脉瘤候选者,在原图像上取其邻域构建灰度剖面图,在每个邻域窗口中设置8个扫描方向进行线扫描,每条扫描线上的所有像素点的灰度值构成一个一维灰度剖面图曲线,计算曲线波峰的峰宽、峰顶宽、坡道平均高度、坡道平均斜率、峰高,在得到所有曲线的5个特征值后,利用下式计算候选目标得分,去除非微动脉瘤目标,从而筛选出真正的微动脉瘤点;Score=Mhpeak×μRslopes1+σwpeak+σwtop+σRslopes+σRheights+σhpeak]]>其中,是hpeak的最小值,μRslopes表示Rslopes的期望,是wpeak的方差,类似地,σRheight、σRslopes和分别是wtop、Rheights、Rslopes和hpeak的方差;Rslopes表示曲线波峰的坡道平均斜率,wpeak表示曲线波峰的峰宽,wtop表示曲线波峰的峰顶宽,Rheights表示曲线波峰的坡道平均高度,hpeak表示曲线波峰的峰高。
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