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      基于增強血管的造影血管圖像處理

      2019-07-03 09:42:32余凌馨
      現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè) 2019年17期
      關(guān)鍵詞:冠狀動脈

      余凌馨

      摘?要:隨著生活水平的提高,我國冠狀動脈疾病的發(fā)病率逐年升高,以冠狀動脈造影為診斷工具而廣泛存在于醫(yī)院中。由于血管造影圖像常常是對比度比較低,攜帶大量的運動偽影,受到其他組織干擾,因此,冠狀動脈疾病的診斷常常受到一些限制。為了提高血管造影圖像的質(zhì)量,提出了一種基于Hessian矩陣的多尺度血管增強方法。為了顯示方法的效果,從視覺效果和定量化指標兩方面進行方法評估,經(jīng)過實驗測試,經(jīng)過本文的方法,圖像對比度大大提高了,血管的主要分支得到很強的增強,細血管結(jié)構(gòu)也得到明顯的增強。

      關(guān)鍵詞:冠狀動脈;血管增強;造影血管圖像;Hessian矩陣;多尺度血管

      中圖分類號:TB?????文獻標識碼:A??????doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2019.17.103

      1?引言

      冠狀動脈疾?。–oronary artery disease,CAD)是最常見的動脈粥樣硬化疾病。該疾病常發(fā)生在老年人群中,嚴重危害人類的健康,所以早在上世紀時,WHO就宣布CAD是最嚴重疾病之一。隨著人們生活水平的提高,CAD呈現(xiàn)多發(fā)趨勢,2015年國家心血管中心指出,我們城鄉(xiāng)冠心病的發(fā)病率和死亡率呈現(xiàn)上升趨勢,冠心病死亡率和中青年冠心病發(fā)病率呈現(xiàn)快速上升趨勢,冠心病患者的住院次數(shù)占所有心腦血管疾病患者住院人次的35.82%,所以CAD在我國的治療是迫在眉睫的。

      目前,在醫(yī)療冠心病的檢查主要依據(jù)于心電圖和冠狀動脈影像。病人的心電圖一般很難診斷出冠心病的癥狀,所以臨床上一般不將心電圖作為CAD早期的篩查工具?;诠跔顒用}影像由于能直觀的顯示出血管的形態(tài),以及變化的造影血管運動情況而廣泛應(yīng)用在醫(yī)院中。冠狀動脈目前最常見的是冠狀動脈造影(Coronary Angiography,CAG),該成像技術(shù)主要通過X光射線照射在人體注射的造影劑而顯示出血管的形態(tài)。由于X光射線穿透力強,而廣泛應(yīng)用在醫(yī)學(xué)組織成像中。

      對于這種疾病,X射線成像的冠狀動脈造影血管被認為是臨床決策的黃金標準,醫(yī)生再最后作決策時,都需要該造影血管圖像最為治療指導(dǎo),因為醫(yī)生從X射線成像的血管造影圖形,可以提取諸如血管直徑、血流量、病人的呼吸狀態(tài)、血管的舒張程度等有價值的信息用于血管疾病的診斷。然而,臨床上的造影血管圖像往往對比度低,大量的背景結(jié)構(gòu)干擾等缺點,造成的了冠狀動脈智能診斷的發(fā)展。

      本文旨在從X射線成像的造影血管圖像中將血管結(jié)構(gòu)進行增強,突出血管結(jié)構(gòu),為后期的造影血管診斷提供有一些有價值的預(yù)處理。

      2?血管增強原理

      如圖1所示,血管圖像整體呈現(xiàn)類似樹的結(jié)構(gòu),其結(jié)構(gòu)主要由一些彎曲的線段組成,且具有很強的連續(xù)性。Hessian矩陣是一個由多元函數(shù)的四個二階偏導(dǎo)數(shù)構(gòu)成的方陣,其矩陣的兩個特征值λ1和λ2能很好地描述這種線性的血管結(jié)構(gòu)。圖像上某一點x0+h,y0+k的局部特征fx0+h,y0+k由其泰勒展開表示:

      對于連續(xù)的函數(shù)fx,y,二階偏導(dǎo)數(shù)的求導(dǎo)順序沒有區(qū)別,即fxy=fyx,因而H為實對稱矩陣,具有兩個特征值λii=1,2.其中較大特征值對應(yīng)的特征向量與血管垂直,曲率最大;而較小特征值對應(yīng)的特征向量與血管平行,是血管的真正走向,曲率也最小。如圖2中的圖(1)所示,當特征值λ1和λ2只有一個值很大,另一個值很小時,代表的圖像結(jié)構(gòu)為血管邊緣結(jié)構(gòu);當特征值λ1和λ2都很大時,代表的是圖像的拐角;而特征值λ1和λ2都小時,代表的是平坦區(qū)域,也即無血管區(qū)域。為了顯示在造影圖像中特征值λ1和λ2代表的實際含義,圖2中展現(xiàn)了圖2(2)的兩個特征值所對應(yīng)的圖像圖2(3)和圖2(4),從所顯示的圖像來卡按,可以看出,λ1較大,λ2較小對應(yīng)的點在血管上,而λ2較大的值在拐角上,所以血管的主要結(jié)構(gòu)反應(yīng)在λ1較大且λ2較小的點上。

      圖(1)的橫軸代表λ1,縱軸代表λ2;圖(2)是造影血管圖像,圖(3)和圖(4)分別是特征值λ1和λ2所對應(yīng)的圖像。

      為了計算簡便,引入高斯核函數(shù)計算Hessian矩陣的三個二階偏導(dǎo)數(shù),其計算公式為:

      其中f代表的是血管圖像,a,b分別代表的是x和y的含義,Gx,y代表的是二維空間上的高斯核函數(shù),其數(shù)學(xué)公式為其中σ為空間尺度因子,用于控制對圖像的濾波程度。通過上式公式可得到:

      通過高斯核函數(shù)計算,可得到在不同尺度σ下的特征值,也即得到不同效果下的血管增強結(jié)果。另外,由于該高斯核函數(shù)具有濾波效果,所以在增強血管的同時,也將一些小的噪聲濾除了。

      通過得到血管圖形的兩個特征值λ1和λ2,可構(gòu)造如下兩個指標

      這兩個指標,當在血管的線性結(jié)構(gòu)上,λ1較大,λ2較小,則RB數(shù)值較小,S較大。那么再通過這兩個指標,可確定最終得到的增強血管圖像v0為:

      其中a,β,c為設(shè)置的參數(shù)。

      由于在單個尺度下,得到增強的血管有可能由于參數(shù)的不合理設(shè)置,導(dǎo)致得到的不理想的增強效果,因此,為了避免受單個尺度增強的影響,本文采用多尺度的血管增強方法。例如,設(shè)置的尺度在范圍為σmin,σmax,每個尺度下得到的增強血管圖像為v0,其最終得到的增強血管圖像為:

      如圖3所示,對左邊的造影血管圖形,采用上述的血管增強方法,得到4個尺度下的增強血管,從視覺效果上看,這四種單尺度下的增強血管效果都讓人難以接受,所以對這四個增強血管圖像,取每個點數(shù)值的最大值作為最終增強血管圖像上的數(shù)值,其效果見最右邊,從視覺效果可以看出,采用多尺度血管增強方法較好。

      3?實驗驗證與結(jié)果

      為了測試本文方法的效果,選了三組臨床上的冠狀動脈血管數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)都是有一系列圖像幀組成,三組血管視頻幀數(shù)分別為58,56,53。為了展示對不同血管圖像的處理效果,每組血管視頻選擇5張造影血管圖像進行展示視覺效果,如圖4所示。從圖中的視覺效果來看,經(jīng)過本文方法,血管的圖像對比度大大提高了。不僅主要的血管分支能得到很好的增強,很多細小的血管得到了很強的增強。盡管造影圖像背景中含有大量的偽影和干擾,但是由于本文方法只對于線狀一樣的結(jié)構(gòu)才適用,所以背景中的大片偽影未能得到很強的增強。雖然像第二組實驗中,像血管的脊柱結(jié)構(gòu)得到了一些增強,但是這部分干擾結(jié)構(gòu)畢竟是少數(shù)的,所以從整個圖像上去看,血管的增強效果還是很好的。

      為了定量化的說明本文對造影血管有提高效果,本文采用MAE指標進行定量化評估,其中MAE指標公式為:

      MAE=1W×H∑Wi=1∑Hj=1Si,j-Gi,j

      其中S代表增強后的血管圖像,G代表血管對應(yīng)的參考圖像。當增強的血管圖像背景越少,血管增強越明顯,S與G越接近,那么對應(yīng)的MAE值越小。圖5中的三組血管視頻的MAE展示在表1中,從結(jié)果來看,經(jīng)過本文的血管增強方法,計算得到MAE數(shù)值比原圖要低,說明本文方法效果有效。

      4?結(jié)論

      造影血管圖像是心血管疾病診斷的金標準,因此在計算機輔助下改善造影血管圖像質(zhì)量、突出血管脈絡(luò),為臨床醫(yī)生進行疾病診斷提供了幫助。本文為了提高血管的質(zhì)量,提出基于Hessian矩陣增強的血管處理方法。本文方法首先利用Hessian矩陣對血管中的線狀結(jié)構(gòu),提出一種增強函數(shù)以實現(xiàn)血管像素增強。此外,為了消除不同尺度帶來不同的增強的問題,本文引入多尺度方法,將不同尺度下得到的增強血管取其最大值,該方法有效地從灰度不均圖像背景中提取出造影血管結(jié)構(gòu),消除了大量背景結(jié)構(gòu),使血管結(jié)構(gòu)更加清晰明了。本文通過實驗仿真,測試結(jié)果表明,該方法能大大提高血管圖像質(zhì)量,突出血管結(jié)構(gòu),這將為醫(yī)生提高疾病診斷效率,減少診斷錯誤發(fā)生,提供了重要的參考價值。

      參考文獻

      [1]孫正.基于冠狀動脈造影圖像序列的心臟及血管運動估計的研究[D].天津:天津大學(xué),2003.

      [2]趙海升.基于CAG的血管三維重建與IVUS圖像融合角度校正研究[D].廣州:南方醫(yī)科大學(xué),2016.

      [3]Liu X ,Hou F ,Qin H ,et al.Robust Optimization-based Coronary Artery Labeling from X-Ray Angiograms[J].IEEE Journal of Biomedical & Health Informatics,2015,20(6):1608.

      [4]Frangi A F,Niessen W J,Vincken K L,et al.Multiscale vessel enhancement filtering[C]?International Conference on Medical Image Computing & Computer-assisted Intervention.1998.

      [5]李文濤,何曉明,王宜芝.冠狀動脈造影術(shù)前術(shù)后血壓的觀察及護理[J].中國實用護理雜志,2001,17(2):8-9.

      [6]劉佳.冠狀動脈造影圖像中血管中心線跟蹤算法的研究[D].沈陽:東北大學(xué),2008.

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