医学图像处理绪论.ppt
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1、2023/6/27,1,数字图像处理及医学中的应用,2023/6/27,2,数字图像处理及其在医学领域的应用,主讲教师:计算机教研室 王 静办公室电话:82802408办公室地址:逸夫楼819,(医学影像处理及分析),课程介绍,2023/6/27,4,上课安排,6:30-7:30 上课7:30-9:30 上机,2023/6/27,5,课程考核,平时作业(60%)平时考勤及课堂表现(15%)期末作业(25%),2023/6/27,6,教学目的,理解医学图像处理和分析的主要方法了解matlab图像处理工具在今后的学习工作中能更好的理解和使用图像处理软件或硬件在今后的学习工作中能根据自己的科研或工作
2、需要,编写一些小的图像处理程序,2023/6/27,7,主要参考书,田捷 医学影像处理与分析 电子工业出版社罗述谦 医学图象处理与分析 科学出版社冈萨雷斯 数字图像处理(第二版)冈萨雷斯 数字图像处理(Matlab版),讲义及资料,ftp:/192.168.36.200/54 医学图像处理文件夹下大家可以在这里下载讲义及其他资料每节课的作业也上传至此,2023/6/27,9,数字图像处理的概念及应用范畴医学图像处理和分析的意义医学图像处理和分析的内容数字图像处理在医学中的应用常见的医学图像医学图像处理和分析的内容及实例Matlab基础,第一讲 绪论,2023/6/27,10,数 字 图 像 处
3、 理,Image Processing,2023/6/27,11,百闻不如一见,One picture is worth more than ten thousand words.Anonymous,2023/6/27,12,人类通过眼、耳、鼻、舌、身接受信息,感知世界。约有75%的信息是通过视觉系统获取的。数字图像处理是用数字计算机处理所获取视觉信息的技术。,2023/6/27,13,数字图像目的:便于计算机处理。,连续图象,数字图象,离散化,R,C,2023/6/27,14,数字图像的表示,数字图像一般以矩阵形式表示:,2023/6/27,15,数字图像,离散化:空间采样:512X512
4、象素 Pixel分辨率 Resolution幅值量化:256级,28级,8bit,灰度级 Grey level,2023/6/27,16,一幅图像可定义为一个二维函数,这里x和y是空间坐标,而在任何一对空间坐标(x,y)上的幅值f称为该点图像的强度或灰度。当x,y和幅值f为有限的、离散的数值时,称该图像为数字图像,数字图像处理的概念,数字图像处理是指借用数字计算机处理数字图像。,数字图像是由有限的元素组成的,每个元素都有特定的位置和幅值,这些元素称为图像元素或像素,分辨率不同 的图象比较,分辨率 640 x480,分辨率 320 x240,分辨率 160 x120,分辨率 80 x60,分辨率
5、 640 x480,分辨率 320 x240,分辨率 160 x120,分辨率 80 x60,Thumbnail,2023/6/27,27,从粗到细地观察,点击图片播放视频,查视力=检测分辨率?,2023/6/27,31,图像数据格式,图像在计算机中是以图像文件的形式存储的。存储的格式有多种,较常用的有BMP,GIF,JPEG,TIFF,PCX,dicom等BMP图像文件的结构分三部分:文件头、位图信息数据块以及图像数据文件头:文件类型、大小和打印信息位图信息数据:图像数据,2023/6/27,32,数字图像处理的范畴,图像处理(低级处理):便于处理对图像信息进行改进,比如降低噪声,对比度的增
6、强和图像锐化等。特点:输入图像,输出图像。图像分析(中级处理)涉及分割,及特征提取。输入是图像,输出为图像的特征计算机视觉(高级处理):涉及在图像分析中被识别物体的总体理解,以及执行与视觉相关的行为,2023/6/27,33,2023/6/27,34,2023/6/27,35,2023/6/27,36,2023/6/27,37,2023/6/27,38,数字图像处理的发展概况和应用,发展概况:(1)二十世纪二十年代:图像远距离传输。(2)二十世纪五十年代:数字计算机发展到一定水平,数字图象处理引起巨大关注。(3)1964年:美国喷气推进实验室用计算机对“徘徊者七号”太空船发回的大批月球照片进行
7、处理。数字图象处理应用从空间研究计划扩展到生物医学,工业生产,军事侦察等领域。,2023/6/27,39,图像处理最先应用于空间探索,2023/6/27,40,图像处理最先应用于空间探索,2023/6/27,41,(4)二十世纪六十年代末:数字图象处理较完整的理论体系已形成,成为一门新兴的学科。(5)二十世纪六十年代至八十年代:随着离散数学理论的创立和完善,数字图象处理理论和方法进一步完善,应用范围更加广泛。(6)二十世纪八十年代以来:数字图象处理向更高级的方向发展:实时性,智能化,普及化,网络化,低成本。,2023/6/27,42,应用领域:通信:图象传输,电视电话,HDTV等。宇宙探测:星
8、体图片处理。遥感:地形、地质、矿藏探查,森林、水利、海洋、农业等资源调查,自然灾害预测,环境污染的监测,气象云图。生物医学:CT,NMR,PET,SPECT,DSA,X射线成象,B超,红外图象,显微图象。工业生产:产品质量检测,生产过程控制,CAD,CAM。,2023/6/27,43,应用领域:军事:军事目标侦察,制导系统,警戒系统,自动火器控制,反伪装等。公安:现场照片,指纹,手迹,印章,人像等处理和鉴别。档案:过期的文字、图片档案的修复和处理。机器人视觉娱乐:电影特技,动画,广告,MTV等。,2023/6/27,44,应用举例非生物医学领域,空间探索,地球资源勘探,遥感图片,2023/6/
9、27,48,2023/6/27,49,气象预报,气象云图气象预报,2023/6/27,52,计算机绘画,计算机合成图像,计算机合成图像,广告设计,2023/6/27,56,影视,点击按钮播放视频,2023/6/27,57,动画,2023/6/27,58,网页设计,2023/6/27,59,网页设计,点击图片 播放FLASH,Wallpaper,2023/6/27,61,娱乐,军事应用目标跟踪,军事应用隐形飞机、定位轰炸,2023/6/27,64,军事应用,2023/6/27,65,军事应用,2023/6/27,66,交通监控自动驾驶,2023/6/27,67,图像处理在医学中的应用,医学图像处
10、理和分析是近几年兴起的新兴交叉学科,正方兴未艾。1。借助图像处理技术的有力手段,医学影像的质量和显示方式得到了极大的改善,从而借助于医学图像处理与分析手段使得诊疗水平大大提高。2。为医学培训、医学研究与教学、计算机辅助临床外科手术等提供数字实现手段,为医学的研究与发展提供坚实的基础,具有不可估量的价值,2023/6/27,68,医学图像处理研究的内容,医学图像成像技术(Medical Imaging)医学图像处理和分析(医学图像后处理post-processing)图象增强技术图象分割技术图像配准技术图象融合技术图像三维可视化技术对象识别技术,2023/6/27,69,医学图像成像技术(Med
11、ical Imaging),主要研究如何将实际人体信息转换为 计算机的二进制数据的问题。经过一定的重建算法把这些数据转换成与二维图像像素或三维体数据对应的原始图像数据集,2023/6/27,70,医学影像设备,目前常见的医学影像B超扫描图像、彩色多普勒超声图像、核磁共振图像、CT图像、PET图像、SPECT图像、数字X光机(DX)图像、X射线透视图像、各种电子内窥镜图像,显微镜下病理切片图像等。,2023/6/27,71,伦琴因发现X射线获得首届诺贝尔物理学奖。,2023/6/27,72,伦琴开创了人体图像的先河,X射线成像基于待成像物体各部分的密度不同,对x射线的吸收不同,透射X射线强度不同
12、,从而在胶片上成像的。X光图片是X射线在通路上物体对射线吸收的积分效果。X光图片不能反映组织或病灶的三维空间位置,2023/6/27,73,X射线应用-血管造影术,血管造影术是对比增强辐射成像领域中的另一主要应用,这过程用于得到血管图像(血管造影照片)。一个导管(小的柔软中空的管子)插入动脉或静脉,导管穿过血管并被引导到要研究的区域。当导管到达探查部位时,x射线对比介质通过导管注入,这就增强了血管的对比并可以看到任何病变或阻塞,2023/6/27,74,2023/6/27,75,Hounsfield和Cormack因发明CT获得1979年诺贝尔医学和生理学奖。,2023/6/27,76,CT计
13、算机体层摄影(computed tomography,CT)扫描仪,利用X线对人体某一范围进行逐层的横断扫描,取得信息,经计算机处理后获得重建的图像。获得的图像为人体的横断解剖图,并可通过计算机处理得到三维的重建图像。(X射线断层扫描影像装置),CT工作原理,2023/6/27,77,CT工作原理,人体各种组织(包括正常和异常组织)对X线的吸收不等。CT即利用这一特性,将人体某一选定层面分成许多立方体小块,这些立方体小块称为体素。它们排列成行列方阵,形成图像矩阵。当X线球管从一方向发出X线束穿过选定层面时,沿该方向排列的各体素均在一定程度上吸收一部分X线,使X线衰减。当该X线束穿透组织层面(包
14、括许多体素)为对面探测器接收时,X线量已衰减很多,为该方向所有体素X线衰减值的总和。然后X线球管转动一定角度,再沿另一方向发出X线束,则在其对面的探测器可测得沿第2次照射方向所有体素X线衰减值的总和;以同样方法反复多次在不同方向对组织的选定层面进行X线扫描,即可得到若干个X线衰减值总和。在上述过程中,每扫描一次,即可得一方程。该方程中X线衰减总量为已知值,而形成该总量的各体素X线衰减值是未知值。经过若干次扫描,即可得一联立方程,经过计算机运算可解出这一联立方程,而求出每一体素的X线衰减值,再经数/模转换,使各体素不同的衰减值形成相应各像素的不同灰度,各像素所形成的矩阵图像即为该层面不同密度组织
15、的黑白图像。,2023/6/27,78,某物质的CT值等于该物质的衰减系数与水的吸收系数之差再与水的衰减系数相比之后乘以1000。其单位名称为HU。值水 0值空气 1000值骨 10003)常见人体组织的值()组织 值 组织 值骨组织 400 肝脏 5070钙值 80300 脾脏 3560血块 6484 胰腺 3055脑白质 2534 肾脏 2550脑灰质 2844 肌肉 4055脑脊液 38 胆囊 1030血液 1332 甲状腺 5090血浆 314 脂肪 20100渗出液 15 水 0,2023/6/27,79,CT的密度,分析CT图像,一方面是观察解剖结构,另一方面是了解密度改变。后者可
16、通过测定CT值而知,亦可与周围组织的密度对比观察。人体内肿瘤组织因部位、代谢、生长及伴随情况不同,其密度变化各异。CT对组织的密度分辨率较高,且为横断面扫描,提高了肿瘤诊断的准确率。,2023/6/27,80,造影剂的应用,虽然CT较普通X线摄影有更高的密度分辨率,但有些病变与正常组织间的密度差异很小,需要利用造影剂使上述密度差异加大,以帮助诊断。CT扫描用造影剂可分两大类:一类为用于空腔脏器的造影剂,另一类为静脉注射用造影剂(偶尔也通过动脉注射造影剂)。,2023/6/27,81,近20年来,由于CT装置、成像软件及扫描技术的不断更新和改进,出现了CT电影,CT血管造影,超高速CT,高分辨率
17、CT,螺旋CT等技术,使得CT技术在临床的许多领域得到应用,提高了诊断的准确性和可信度。CT是当今影像技术中不可缺少的手段骨骼在CT图像中可以显示得非常清楚,2023/6/27,82,CT检查的优点:,(1)CT为无创性检查,检查方便、迅速,易为患者接受。(2)有很高的密度分辨力,密度相差5-6H的不同组织能被区分。能测出各种组织的CT值。(3)CT图象清晰,解剖关系明确。(4)CT能提供没有组织重叠的横断面图象,并可进行冠状和矢状面图象的重建。(5)用造影剂进行增强扫描,不仅提高了病变的发现率,而且有的能做定性诊断。,2023/6/27,83,CT检查的限制,CT扫描虽有广泛的适应范围,但仍
18、有限度。虽然发现病变的敏感性极高,但在定性诊断上仍有很大的限制。由于CT机测定的是物理参数,即人体组织对X线的衰减值或物理密度,医生就是根据正常组织和异常组织呈现的衰减值差异作为诊断的依据,如果衰减值无差异,再大的肿瘤也无法鉴别。可见CT扫描尽管有许多优越性,但也有其局限性,只有与其他设备,其他诊断手段相配合,才能充分发挥其作用。,2023/6/27,84,2023/6/27,85,MRI核磁共振成像,把病人放在强磁场中,并使无线电短脉冲通过病人身体,每个脉冲将导致一个有病人组织发射的无线电响应脉冲,这些信号发生的位置和强度由计算机确定,从而产生一个病人的横截面图像MRI可以在任何平面产生图像
19、,2023/6/27,86,MRI,2023/6/27,87,MRI,2023/6/27,88,无电离辐射危害,是一种安全的检查的方法。多参数成像,可以提供丰富的诊断信息。高对比度成像,在所有医学影像技术中,MRI的软组织对比分辨力最高。具有任意方向断层的能力,能够从不同角度直视地观察分析组织结构及其病变。与传统血管造影相比,它最大的优点是无创性,无需使用对比剂,可直接显示心脏和血管结构,即磁共振血管成像,从图像质量来看,目前它至少可以显示大血管及各主要脏器的一、二级分支血管。无骨伪影干扰,后颅凹病变清晰可辨。可进行功能、组织化学和生物化学方面的研究。,MRI的优点,2023/6/27,89,
20、临床应用,中枢神经系统MR已成为颅颈交界区,颅底、后颅窝及椎管内病变的最佳检查方法。该技术对脑肿瘤、脑部炎症、脑血管病、脑发育不全、脑变性病与白质脑病有良好的诊断价值对颅脑损伤与癫痫的诊断起辅助诊断作用对脊柱与椎管内病变有重要诊断意义如脊管肿瘤、脊柱炎症病变、脊柱先天畸形、退行性病变、脊柱外伤手术与手术后改变等应用肌肉关节系统MRI已成为肌肉、肌腱、韧带、软骨病变影像检查的主要手段之一。对于关节周围病变、股骨头缺血性坏死,半月板损伤、松质骨细微结构的破坏,骨小梁骨折(骨挫伤)以及骨髓腔内病变均具有重要的诊断价值。电影MRI技术还可进行关节功能检查。fMRI功能成像研究脑功能对肺、密质骨,如四肢
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