第8章医学图像标准数据库

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MedicalImage8医学图像分割(阈值分割)

MedicalImage8医学图像分割(阈值分割)
P(Z)
目标
背景
Z T T+△T
5
4.4.1 阈值分割法原理
最简单的利用取阈值方法来分割灰度图像的步 骤如下。首先对1幅灰度取值在gmin和gmax之间的 图像确定一个灰度阈值T(gmin < T < gmax),然 后将图像中每个象素的灰度值与阈值T相比较, 并将对应的象素根据比较结果(分割)划为2类: 象素的灰度值大于阈值的为1类,象素的灰度值 小于阈值的为另1类。这2类象素一般对应图像 中的2类区域。

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灰度值和梯度值散射图(2-D直方图)见下图。1个轴是 灰度值轴,1个轴是梯度值轴。散射图中一般会有2个接 近灰度值轴(低梯度值)但沿灰度值轴又互相分开一些 的大聚类,它们分别对应目标和背景内部的象素。散射 图中还会有较少的对应目标和背景边界上象素的点。这 些点的位置沿灰度值轴处于前2个聚类中间,但由于有较 大的梯度值而与灰度值轴有一定的距离。
f '(x)
边界象素 背景象素 0 目标象素 f (x)
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作业

1、一幅图像背景部分的均值为25,方差为 625,在背景上分布着一些互不重叠的均值 为150,方差为400的小目标。设所有目标合 起来约占图像总面积的20%,提出1个基于 取阈值的分割算法将这些目标分割出来。
返回
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2、Suppose that an image has the gray-level probability density function shown as following. Here P1(z) corresponds to objects and P2(z) corresponds to the background. Assume that P1=P2 and find the optimal threshold between object and background pixel.

PACS复习重点

PACS复习重点

第一章绪论1、PACS的定义医学图像存储和传输系统。

主要包含医学图像获取、大容量数据存贮、图像显示和处理、数据库管理及影像传输网络等5个单元。

2、PACS基本构成:P7图1.1。

三个子系统(含具体组成内容)及其功能。

1)图像获取子系统:包括成像设备和图像获取接口。

- 图像获取子系统基本功能:图像获取接口与成像设备进行通信,获得图像数据,并同时进行一系列不要的预处理和信息格式的转换,并最终将图像数据发送给PACS控制器。

2)PACS控制器(也可称PACS服务器集群):三个主要组件为数据流控制器、数据库服务器、图像存档系统。

–PACS控制器基本功能:从图像获取接口得到图像,提取图像文件中的文本描述信息;更新网络数据库;存档图像文件;对数据流进行控制;使数据在适当的时间发往要求的显示系统;自动从存档系统中获取必要的对照信息;执行从显示工作站或其他控制器发出的文档读写操作。

3)图像显示子系统:包括显示预处理器、显示工作站缓存以及显示工作站。

- 图像显示子系统基本功能:从PACS控制器获取信息;提供PACS数据库查询接口;数据库查询结果显示;图像组织;图像增强处理;图像测量和标注;文档编辑和报告生成。

3、PACS的软件功能结构:PACS的数据构成1)医学图像的辅助病案信息(文本文件):包括病人基本信息、医生信息、诊断分析信息等。

1)医学图像数据(图像文件):所有类型的医学图像数据第2章数字医学图像及其获取1、模拟图像和数字图像的概念–模拟图像就是人们在日常生活中接触到的各类图像,如传统光学照相机所拍的照片、早期医学X光摄影、病理图像、心电图等图形图像,以及眼睛所看到的一切景物图像等,它们都是由各种表达连续变化的色彩、亮度(灰度)的模拟信息组成的图像。

–数字图像是指存储在计算机中的一组数字信息的集合,这些数字通过计算机处理后能够再现的图像。

数字图像信息往往是通过扫描仪、数码照相机、数字医疗设备等技术手段采集或转换后生成的数字图像信息,这些数字图像信息是由离散的像素点矩阵组成的二维数组表示的计算机信息的集合。

医学图像处理 第8章 医学图象配准(1)

医学图像处理 第8章 医学图象配准(1)

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二是非线性形变法,模仿弹性力学方 法,将一个人的3D图像逐步变形,使 它最终能较好地与另一个人的3D图像 最佳匹配。
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图像与图谱配准或与物理空间配准 在立体定向装臵或图像引导的手术导 航系统中,需要将图像像素与物理空间中 探针、手术器械或实况摄像的位臵配准。 涉及到图像空间与立体定向装臵或人脑实 体空间的坐标系统变换。
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b.电镜图像序列的配准:
在不同时间采集的多幅物体图像,构成沿时间轴的2D/3D图像的集合,称为时间 序列图像。生物医学方面,在显微镜下观察组织结构,可分析微生物、细胞和亚 细胞粒子的移动及其引起的形态变化,研究它们的生长和变态现像。对系列微循 环图像分析还可得到微血流变化的情况。 。
小鼠乳腺不同时期结构形态(青春期、孕期、哺乳期和萎缩期。)
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8.1.4 主要配准方法
1. 点法(Point Method) 点法又分内部点(Intrinsic Points)及外部点(Extrinsic Points)。 内部点是从与病人相关的图像性质中得到的,如解剖标志点(Anatomical Landmark Points)。 外部点则是在受试者颅骨嵌入的螺钉、在皮肤上做的记号或其他在两幅图像都可检测 到的附加标记物。无论内部点还是外部点,一经确定,两图像的配准问题就归结为求 解对应点集的刚体变换了。对准了这些标志点,两幅图像也就配准了。
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d.胸、腹部脏器的图像配准:
如果被分析的图像本身就是3D图像,这样的图像序列就成为4D图像。例 如4D心动图像分析。要进行定量的分析,往往要求确定各幅图像中的公 共参考点位臵,即要解决图像定位问题。还要解决目标物体处于运动过 程可能存在的局部变形和严重的噪声问题,例如在心动周期中的不同时 刻,心脏的形状、大小、位臵都会发生变化。

第八章 医学信息学

第八章 医学信息学

2.通信与网络技术
现在多采用浏览器/服务器(Brower/Server,B/S)的 多层结构模式,B/S模式的优点是:简化了客户端,客户 端采用瘦客户机,如IE;用户的操作更简单,系统维护更 方便,更新维护更加安全可靠;可以随时随地进行业务处 理,适应不断的变化和新的业务需求;共享性强,适用于 网上信息发布等等。两种模式各有所长,也可根据情况采 用基于C/S、B/S混合结构的模式进行设计。
4.安全性技术
为满足医疗卫生行业的特点和需求,HIS系统 必须能够24×7(每天24小时、每周7天)的不间断 服务,同时要保证系统的性能和可靠性不会因为 使用用户的增加而下降。
5.数据挖掘技术
数据挖掘技术是数据库技术、人工智能、机器学习 等多学科的产物,可以对其这样描述:为实现某种特定 目标,对大量的数据进行探索和分析,揭示其隐藏的、 未知的规律性或验证已知的规律性,并进一步将其模型 化。数据挖掘的目的是由计算机自动从已有数据中发现 以前未知的、具有潜在应用价值的信息或模式,解决数 据量很大而知识贫乏的矛盾。
医学信息学的研究内容
医学信息学
医 院 信 息 策 系 支 统 系 统 持 决 学
医 学 数 据 库
医 学 决 统 计 分 析
医 学 图 像
医 学 信 号 处 理 析 分
医 远 程 医 学
1.医院信息系统
是指利用计算机软、硬件技术、网络通信技术等现 代化手段,对医院及其所属部门的人流、物流、财流进 行综合管理,对医疗活动各阶段中所产生的数据进行采 集、存储、处理、传输、汇总、加工生成各种信息,从 而为医院的整体运行提供全面的、自动化的管理及各种 服务的信息系统。
9.3.2 国外主要医学文献数据库
1.Medweb生物医学网络导航系统 2.The Visible Human Datase可视人数据集 3.Webpath网上病理学实验室 4.心胸部影像数据库 5.DDSM普查乳房X线照相数字式数据库 6.ITTR国际胸部教学资源

第八章 JPEG2000压缩标准简介

第八章  JPEG2000压缩标准简介

和无损两种压缩,而在J PEG2000 系统中, 通过选择参数, 能够对 图像进行有损和无损两种压缩, 可满足图像质量要求很高的医学 图像、图像库等方面的处理需要。
(4) 按照像素精度或者分辨率进行累进式传输:
累进式图像传输允许图像按照所需的分辨率或象素精度进行重构,
用户根据需要,对图像传输进行控制,在获得所需的图像分辨率或 质量要求后,便可终止解码,而不必接收整个图像压缩码流。
JPEG 2000的核心编码系统中,定义了两种颜色 变换:
不可逆分量变换ICT,适用有损压缩
可逆分量变换RCT,适用无损压缩
为了便于对变换公式的理解,将前三个颜色分量 的值I0 (x, y)、I1 (x, y)和I2 (x, y)简记为R、G和B, 将变换后的值Y0 (x, y)、Y1 (x, y)和Y2 (x, y)简记为 Y、Cb和Cr或Y、U和V。
首先对源图像进行离散小波变换,根据变换后的小波系数特点进行
量化。
将量化后的小波系数划分成小的数据单元———码块,对每个码块
进行独立的嵌入式编码。
将得到的所有码块的嵌入式位流,按照率失真最优原则分层组织,形
成不同质量的层。
对每一层, 按照一定的码流格式打包, 输出压缩码流。
解码过程相对比较简单。根据压缩码流中存储的参数, 对应于编码器的各部分,进行逆向操作,输出重构的图像 数据。 JPEG2000 在进行压缩之前, 需要把源图像数据划分成 tile 矩形单元。
0.587 0.114 R Y 0.299 0. 5 Cb 0.168736 0.331264 G Cr 0. 5 0.418688 0.081312 B

医学影像图像处理(课程)教学大纲

医学影像图像处理(课程)教学大纲

医学影像图像处理(课程)教学大纲「供成人医学影像学专升本(业余)专业使用」前言本课程教学大纲是按照成人高等教育医学影像学专升本(业余)专业培养方案编写。

本大纲供成人高等教育医学影像学专升本(业余)专业医学影像图像处理课程教学用,是对教学提出的基本要求。

其内容可通过讲课、实验或其他方式进行教学,讲授时不一定按此顺序,可根据情况作些调整。

本大纲既供教师备课使用,也供学生预习复习使用,以明确学习的基本要求及重点内容。

本课程教学目的是通过本课程的学习让学生掌握医学影像图像的开窗显示、线性灰度变换、空间变换、运算、滤波、锐化、分割、计算机辅助诊断、分子影像学、虚拟人体计划、二维和三维重建的基本原理。

熟悉各种医学影像图像处理软件的操作。

对医学影像图像处理的定义、研究内容、应用、研究现状、发展趋势、学习医学影像图像处理的意义有一个总体了解。

一、学时分配表:二、教学内容:第一章绪论第一节医学影像图像处理概论掌握:医学影像图像处理的研究内容和应用。

熟悉:医学影像图像的数据获取。

了解:医学影像图像处理的研究现状和发展趋势。

第二章医学影像图像的数据存放格式第一节DICOM标准的制定和应用掌握:DICOM标准的应用。

熟悉:DICOM标准制定的原因。

了解:DICOM标准发展的历史。

第二节DICOM标准的总体框架和主要内容掌握:DICOM标准的主要内容。

熟悉:DICOM标准的总体框架。

了解:DICOM标准的发展趋势。

第三节医学影像图像文件的存放格式掌握:DICOM文件格式和位图格式。

熟悉:JPEG格式。

了解:GI F、TIFF和PNG格式。

第三章医学影像图像的增强第一节医学影像图像的灰度变换掌握:医学影像图像处理的线性和非线性灰度变换。

熟悉:医学影像图像的开窗显示。

了解:医学影像图像灰度变换的应用。

第二节医学影像图像的灰度直方图掌握:医学影像图像灰度直方图均衡。

熟悉:医学影像图像灰度直方图的获得。

了解:医学影像图像灰度直方图的应用。

《医学信息学》复习资料第一章:医学信息学

《医学信息学》复习资料第一章:医学信息学
现代控制论创始人维纳认为:“信息就是信息,不是物质,也不是能量。”
⑵ ISO对信息的定义:信息是对人有用的数据,这些数据可以影响到人们的行为与决策。
⑶ ISO对数据的定义表明:数据是信息的素材,是信息的载体。
⑷ 根据ISO关于信息和数据的定义,认识到两者之间的相互关系(包括它们之间存在内容和形式的关系)。数据是从客观世界中收集的原始素材,它可以是数字、文学、图画、声音、动画、影像等任意一种可供加工处理的表达形式。信息是根据人们的目的按一定要求进行加工处理所获得的有用的数据。
(3) 国际标准化组织:(ISO)
(4) ISO简明的标准化应遵循的原理及其含义
简化统一
一致同意
定期修改
注重ห้องสมุดไป่ตู้施价值
强制实行
2分类
分类的概念:指某一领域内概念的序化和原理的序化
具体分类方法:确定轴心,依据特性中包含的属性关系再分类“类目”、“亚目”、“细目”。在个亚目、类目、细目之间关系是平行的,但三者之间的关系却是依次从属关系。
第7章:电子病历
纸质病历存在的问题:
信息的独占性、信息的易损性、信息的不确定性、信息利用的被动性、信息再利用的障碍。
电子病历的概念
真正意义的电子病历,是指它所包含的信息能被计算机所识别和理解,并能由计算机进行处理。因此它应当具备自己独立的结构化的模型,它所包含的数据应该是结构化的、标准化的。
② 使用标准消息协议,通过信息交换的方式,含义是什么?应用程序通过信息交换方式实现与数据库通信或互相之间通信。使用信息交换标准即此种类型,即两个需要集成的系统都支持同一种信息交换标准,使收发两端对信息的语法和语义达成完全一致,这样两个系统间可依赖信息真确传递而实现通信。

医学图像处理-复习纲要

医学图像处理-复习纲要

《医学图像处理》复习纲要第1章引论1.数字图像处理(DIP)的基本定义和本课程所界定的大致范围数字图像、图像处理、图像分析/理解、计算机视觉2.数字图像处理发展的基本历程和应用领域重点:在医学图像处理中(CAT、CT、PET、MRI、体内三维再现技术等)的发展应用3.从成像来源的角度了解DIP的划分、比较各自特点及应用场合电磁波谱成像、显微镜成像(TEM、SEM)、声波/超声波成像、计算机合成图像4.DIP的基本流程步骤第2章DIP基础1.视觉基本要素杆状体(Rods)和锥状体(Cones)、盲点、主观亮度、亮度适应性、亮度辨别力(Weber ratio);几种视觉现象(说明感觉亮度不是光强的简单函数):Mach效应、同时对照度、光幻觉;描述彩色光的三个基本量:辐射度(radiance)、光通量/流明数(luminance)和亮度(brightness)2.图像感知和获取、采样和量化三种基本的图像采集形式(单个、线和阵列)、图像的照射和放射分量模型、数字图像的空间坐标表示、图像存储尺寸的计算、图像的空间和灰度分辨率、checkerboard现象和伪轮廓现象、等性能曲线及解释、混叠/莫尔(波纹)效应及解释3.象素间的基本关系测度近邻(neighbors)(4、对角、8)、邻域; 邻接(adjacency)(4、8、混合)与连接(connectivity);区域、边界和边缘(沿);路径、路径长度、连接分量/集、闭路径;距离测度:距离定义、城市街区距离、Euclidean距离、棋盘(chessboard)距离、Dm距离;第3章空域图像增强技术1.灰度变换及基本函数基本概念:负变换、对数变换、幂律变换(Gamma校正)、分段线性变换、灰度切割、位平面切割;要求:理解这些变换的基本含义及对图像作用后会产生什么样的效果、并会灵活运用这些变换于不同的图像增强场合2.直方图处理灰度直方图的定义、基本含义、与图像外观的关系、及其作用;直方图均衡化(线性化):基本思想与原理、特点与作用、算法基本步骤、应用场合直方图匹配(规定):基本原理、特点与作用、变换函数、实现流程;会灵活运用(如怎么去设计规定的直方图)怎么运用直方图的统计特征于图像增强:均值、方差及主要含义、全局运用与局部运用3.增强中的算术与逻辑操作与、或、非:特点、作用、怎么运用图像加/平均、减、乘操作的主要原理、特点、作用效果、应用场合;4.空间滤波线性滤波与非线性滤波、填充问题(基于邻域的操作)线性滤波:基本概念、滤波器/模板/掩码、线性卷积与相关线性平滑滤波(盒滤波器、加权平均滤波)、排序统计滤波(中位、中值、最大、最小及其它自定义的百分位):基本原理、特点、优缺点与应用场合空间锐化滤波器:数学原理与基础、作用一阶导数/梯度算子(Roberts, Sobel, Prewitt)、二阶导数/Laplacian算子:各自主要特征、优缺点、主要作用、怎么运用本章应用实例:联合增强第4章频域增强技术1.基础:二维离散傅立叶变换2.基本概念:图像频谱及物理意义(很重要)、频域和空域分辨率、填充与周期展开;3.频域滤波的基本流程框架4.基本的滤波器类型(高、低通):理想、Butterworth、Gaussian;基本原理、主要属性、主要用途;要求掌握一定的推导技巧和能灵活运用5.空域与频域滤波器间的转换-卷积定理;频域和空域增强技术间的比较6.同态滤波:概念、原理、算法基本流程、主要用途第5章图像恢复1.基本概念,与图像增强技术的区别和联系;图像退化及恢复过程模型2.噪声:来源、空/频域的属性(从与图像的关系角度);重要的噪声概率模型:高斯、Reyleigh、指数、均匀、脉冲(椒盐);对表达公式要熟悉、对基本特征要掌握;能根据图像的统计特征(如直方图分布)对噪声参数进行估计;3.只有噪声情况下的恢复技术-空间滤波:1)线性:均值滤波(算术、几何、谐波、逆谐波;2)排序统计:中值、最大/小、中点、alpha修剪;3)自适应均值滤波(基本思想与流程)。

DICOM医学序列图像数据读取及回放

DICOM医学序列图像数据读取及回放

DICOM 医学序列图像数据读取及回放赖瑞增,林 强(福州大学 福建福州 350002)摘 要:结合实际工程中读取DICOM 医学序列图像的要点难点,较详细介绍了DICOM 数据元素的基本定义,着重阐述了读取数据中一些需注意的细节。

针对DICO M 文件格式的十六进制字符存储方式,采用C ++语言的有关文件函数进行读取,具体说明了实现的算法流程。

针对序列图像的回放显示存在帧之间时间间隔的精确定时这一技术难点,本文着重对其进行了分析阐述。

关键词:DICO M ;标签;数据;序列;回放中图分类号:T P391 41 文献标识码:B 文章编号:1004373X (2007)0516003Implementation of Read in Medical Sequential Image of DIC OML A I Ruizeng ,L IN Q iang(Fuzhou U niversity ,Fuzho u,350002,Chi na)Abstract :T his art icle includes the essentia l of the r ead in medical sequential imag e of DI CO M ,also intro duces the funda mental definition of the data elements of D ICO M particularly.Discusses t he details in r ead data emphat ically.T he code of DI CO M file is in the fo rm o f HEX,which w e use the file functio n of C ++languag e to read.M eanwhile,illustr at es the flo w cha rt of algo rit hm in implementat ion.W e also ex plain t he difficulty that the timing o f the int er val betw een f rames in the repla y o f the sequential imag e accurately.Keywords :DICOM ;label;dat a;sequential;replay收稿日期:20060726基金项目:卫生部科学研究基金 福建省卫生教育联合攻关计划资助项目(WKJ 2005 2 010)DICO M (digital image and communication on medi cine)文件为医学影像的专用传输和存储格式,后缀为.dcm,在CT ,M R,医院PA CS 系统中应用广泛。

医学图像存档与通信系统(PACS)课件

医学图像存档与通信系统(PACS)课件

二、医学图像成像回顾(1)
人体生命现象特殊的复杂性和多样性,医学图像涉及
从分子到人体(微观到宏观), 从结构到功能, 从静态到动态等多个领域和方式
医学成像设备的局限性
各种医学成像设备只能反映人体某一方面的信息
对人体内大到组织、小到分子原子各有不同的灵敏度和分辨率 适用范围和局限性
二、医学图像成像回顾(7)
2.X-CT图像( Computerized Tomography , CT ) 是以测定 X 射线
在人体内的衰减系数为物理基础,采用投影图像重建的数学原理,经过 计算机高速运算,求解出衰减系数数值在人体某断面上的二维分布矩阵, 然后应用图像处理与显示技术将该二维分布矩阵转变为真实图像的灰度 分布,实现建立断层图像的现代医学成像技术。 X线CT图像的本质是衰减系数成像。
第八章 医学图像存档与通信系统 (PACS)
医学影像PACS系统主要内容
一、医学影像PACS系统概述 二、医学图像成像回顾 三、PACS的作用 四、医学影像系统的发展历史概况 五、PACS 建设目标 六、PACS的相关标准 七、PACS的组成及功能 八、PACS的效益和实施基本条件 九、PACS类型及特征 十、PACS系统管理结构模式 十一、PACS目前存在的问题 十二、PACS的发展趋势
与传统的X线检查手段相比, CT具有以下优点: 能获得真正的断面图像 具有非常高的密度分辨率 可准确测量各组织的X线吸收 衰减值 通过各种计算进行定量分析
二、医学图像成像回顾(8)
二、医学图像成像回顾(4)
计算机X线摄影(computed radiography,CR)是X线平片数
字化比较成熟的技术。 CR系统是使用可记录并由激光读出X 线成像信息的成像板(imaging plate ,IP)作为载体,经X线曝光及 信息读出处理,形成数字式平片图像。

放射技师考试第八章第一节PACS的发展和组成部分真题及答案

放射技师考试第八章第一节PACS的发展和组成部分真题及答案

第八章第一节:PACS的发展与组成1、临床信息系统英文缩写(B)A、RISB、CISC、HISD、LISE、PACS2、关于PACS的组成及架构的说法错误的是(E)A、基本组成部分包括医学影像存储B、B/S构架常用在广域网中C、软件架构选型主要有C/S模式和B/S模式D、C/S构架常用于局域网中E、B/S构架信息安全性较强3、下列关于B/S架构模式的叙述错误的是(C)A、即浏览器/服务器架构B、部分运算在客户端的浏览器上实现,主要运算在服务器端完成C、需要安装软件D、信息安全性较弱E、软件升级容易4、关于C/S架构模式的叙述错误的是(E)A、即客户机/服务器架构B、信息安全性高C、所有客户端必须安装相同的操作系统和软件D、常用于局域网中E、运算在服务器端完成5、影像采集系统的功能不包括(D)A、从各种影像设备采集数字图像B、将图像送往PACS服务器C、提供PACS与HIS/RIS接口D、负责图像的存储、归档、管理E、对图像进行预处理6、DICOM的中文名称是(D)A、医院信息通讯标准B、医学数字存储标准C、医学信息对象标准D、医学数字成像与通信E、医学数字图像与传输7、关于PACS的构成和功能的叙述,不正确的是(B)A、可分为核心层、汇聚层和接入层B、后备服务器负责与各工作站间的数据信息C、存储系统包括在线、近线和备份存储设备D、备份存储可分为在线和离线两种E、核心层服务器包括主服务器和后备服务器8、医学图像国际通用的通讯、传输标准是(E)A、RISB、HISC、HL7D、PACSE、DICOM9、从整体结构上PACS不包括(E)A、影像采集系统B、影像存储管理系统C、网络及通讯系统D、影像工作站系统E、影像软拷贝输出系统10、下列关于医学图像存储的叙述,错误的是(A)A、由离线高速主存储设备、近线存储设备以及备份存储设备构成B、高速在线存储用于保证医院对大容量、高速度、高可靠的短期数据存储要求C、备份存储设备分为在线备份存储和离线备份存储D、目前通常采用硬盘阵列进行图像存储E、光盘、磁带的缺点是读取速度慢,数据不易出错11、下列关于典型的数字化医院的工作流程,叙述错误的是(E)A、首先办理就诊卡或住院登记B、临床医生开具检查申请单C、影像科进行检查D、由技师操作医学影像设备来采集图像E、生成的图像首先自动发送到医生工作站12、PACS的存储系统由以下部分构成(D)A、近线存储设备,备份存储设备及接入设备B、在线高速主存储设备、接入层设备及备份存储设备C、汇聚层设备、存储设备及接入设备D、在线高速主存储设备、近线存储设备及备份存储设备E、离线高速主存储设备、近线存储设备及备份存储设备A、以数字方式存放、管理、传送、显示医学影像和病例资料的医学信息管理系统B、通过从一个地方到另一个地方以电子方式传送、并能及时分析放射影像,给出诊断意见的系统C、提供放射学服务的都市医院医疗中心或影像中心的系统D、根据合同或隶属关系接受网络中心结点放射学服务的偏远乡村地区医院、门诊部等医疗机构的系统E、由在线高速主存储设备、近线存储设备以及备份存储设备构成的系统13、第1问 PACS是指(A)第2问远程放射学系统是指(B)。

磁共振成像序列及参数选择

磁共振成像序列及参数选择

《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
二维扰相GRE腹部屏气T1WI增强扫描
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
平衡式SSFP( balance SSFP )序列 (真实稳态自由进动)
原理:在层面选择、相位编码、读出方向 上均施加一个与相应的空间编码梯度场大 小相同,方向相反的梯度场,使SSFPRefocused达到真正的稳态。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
反转恢复序列(IR)
特点:T1对比最佳,明显高于SE T1WI; 一次反转仅采集一个回波,且TR很长, 扫描时间较长。 可用作STIR和FLAIR,
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
STIR脉冲序列
序列特点:是选择特殊的TI值,恰好使脂 肪质子的纵向磁化恢复到0点时施加90°脉 冲,因此在90°脉冲后脂肪质子无横向磁 化而无信号产生。主要用于脂肪抑制。
180°
90°
回波
TE
TR
180° 90°
回波
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
翻转角:是指在射频脉冲的作用下,组织的宏 观磁化矢量偏离平衡状态的角度。 射频脉冲能量(脉冲的强度和持续时间)越大偏转 角越大。 MRI常用的偏转角为90”、180”和梯度回波序列 的小角度。 GRE序列采用小于20”翻转角,可以得到 T2* 加权像,大于80“可以得到T1加权像。
《医学影像检查技术》第八章 磁共振检查技术
常规SE脉冲序列应用价值
临床用途最广泛的标准成像序列,适用于绝 大多数MRI检查。
T1WI具有较高的信噪比(signal to noise ratio SNR),适于显示解剖结构,也是增 强检查的常规序列。

医学信息系统练习及答案

医学信息系统练习及答案

第1章医学信息系统概论1.我国卫生信息化建设存在那些问题?2.未来医药学专业大学生的IT知识结构中应包含哪些方面?3.信息处理包含哪些内容4.医学信息系统的特点、作用和分类?5.医院信息系统的体系结构和功能要求是什么?6. 怎样划分医院信息系统处理信息的层次?第2章医院信息系统1、医院信息系统的定义是什么?2、根据数据流量、流向及处理过程,说明医院信息系统结构。

3、简述医院信息系统的系统构成。

4、临床诊疗部分包括哪些内容?5、药品管理部分包括哪些功能?6、费用管理包括哪些系统?7、综合管理和统计分析各有哪些分支?8、简述HIS的开发过程。

9、HIS开发模式有哪几种?各有什么特点?10、HIS开发的主要困难是什么?11、说明远程医疗的系统结构。

第3章电子病历与病历信息标准化1. 什么是病历?什么是电子病历?2.电子病历的特点有哪些?3. 电子病历的作用表达在哪些方面?4.电子病历的组成元素有哪些?这些元素是如何分类的?5.什么是医生工作站?医生工作站有哪些功能?6.电子病历使用中应注意的事项有哪些?7.如何实现电子病历的安全性?8.国际疾病分类—ICD的分类原理与方法是什么?第4章典型HIS系统需求分析1.观访问您家附近的一所医院,参照本书图4-2某医院组织结构图,画出这家医院的组织结构图。

2.某病人在看过门诊后医生告诉他需要住院治疗,请读者设计一个病人从门诊到住院的系统工作流程。

第5章医院信息系统总体设计1、医院信息系统与一般信息系统在系统的总体结构上有何异同?2、描述医院信息系统设计的一般原则。

第6章医院信息系统开发工程的文件组成包含有哪些类型?访问数据库主要有哪些方法?3.通过ADO访问数据库的主要步骤有哪些?4.编程格式标准主要要注意些什么问题?5.医院药房子系统主要的功能模块有哪些?6.程序调试方法有哪些?第7章HIS中的医学影像信息处理系统1、简述PACS系统的概念?2、简述PACS系统的组成?3、PACS系统可分为哪几种类型?有什么特征?4、什么是DICOM标准?5、DICOM标准文件包括哪几部分内容?6、简述RIS系统的概念?7、RIS系统工作流程是什么?第8章医学实验室信息系统1. LIS的主要作用与意义。

第8章医学图像标准数据库

第8章医学图像标准数据库

(5)数字化人脑图谱的可视化
有三种方法可以用来实现贴过标签的数据集的可视化:
(1)使用高性能计算机的蛮力绘制法(Brute Force Rendering)。 (2)使用表面模型和标准图形硬件加速方法。 (3) 对于没有硬件加速设备的,可以预先算好绘制的图像, 存储备用。 这三种方法对计算资源的要求不同,前者最高,依次 递降。使用高性能计算机,交互式工作要求每秒几幅 图像的绘制速度。要想得到较好的视觉效果,还必须 对数据点插值或平滑。在3D空间实现对解剖结构分组, 对象的平移与旋转。结构间的关系也很明确,便于观 察和建立解剖结构的3D形象。
(3) 模型驱动分割
由于人体解剖个异性差别较大,人脑中许 多组织和结构的图像灰度分布互相重叠,使 得人脑图像分割具有很大的难度。图谱的信 息可以用于指导分割算法的研究。从图谱信 息到受试者或病人的映射主要使用弹性匹配 方法。
(4)医学图像配准
医学图像配准是相同模式、不同成像参数图 像,或不同成像模式图像,甚至不同人脑图像间 进行比较的不可缺少的重要图像处理步骤。数字 化人脑图谱包含具有明确解剖标识的量化空间信 息,与笛卡儿坐标系统联系起来,就可以作为公 共参考系统实现各类图像配准。配准过程可以是 从一个特定的脑到另一个特定的脑,从脑图谱至 脑或从脑至脑图谱完成。
(1) 神经解剖教学
对不同解剖结构的形状、构造及它们之间的关系 的理解是件困难的事情。数字脑图谱可以给学生 提供一种直观地学习神经解剖学快速而有效的方 式。数字化的3D数据集配合灵活快速的表面重建 和浏览功能使学生能从各角度观察指定的解剖结 构,观察的对象也可很方便地选择。所以是一个 很好的教学工具。
美国可视人体男性与女性
美国可视人体男性断层图像
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探析医学影像数据库的图像检索技术的应用

探析医学影像数据库的图像检索技术的应用

探析医学影像数据库的图像检索技术的应用【摘要】本文探讨了医学影像数据库的图像检索技术的应用。

在我们介绍了该研究的背景和意义。

在我们概述了医学影像数据库和图像检索技术,并详细介绍了基于内容和基于深度学习的图像检索技术。

我们探讨了医学影像数据库中图像检索技术的实际应用。

在我们预测了图像检索技术的未来发展趋势,以及医学影像数据库图像检索技术的未来应用展望。

医学影像数据库的图像检索技术为医学领域提供了更加高效和准确的影像分析和诊断手段,对医学领域的发展具有重要意义。

【关键词】医学影像数据库、图像检索技术、基于内容的图像检索、基于深度学习的图像检索、发展趋势、未来应用展望1. 引言1.1 研究背景随着医学影像技术的不断发展和进步,医学影像数据库的构建和管理成为了医学研究和临床诊断中不可或缺的重要组成部分。

医学影像数据库包含了大量的医学影像数据,如X光片、CT、MRI等,这些数据对于医学研究人员和临床医生来说具有重要的参考意义。

随着医学影像数据量的不断增加,如何高效地管理和检索这些数据成为了一个亟待解决的问题。

传统的文本检索技术已经无法满足对医学影像数据的快速准确检索需求,因此研究人员开始探索利用图像检索技术来解决这一问题。

图像检索技术可以通过分析图像的视觉特征来实现对图像的检索和匹配,从而提高医学影像数据的管理效率和检索准确率。

研究医学影像数据库的图像检索技术应用具有重要的研究意义和实际应用价值。

在这一背景下,本文将探讨医学影像数据库的图像检索技术应用及其发展趋势,为医学影像数据的有效管理和利用提供参考和指导。

1.2 研究意义医学影像数据库中存储了大量医学影像数据,包括X光片、CT扫描、MRI等多种形式的影像资料。

这些数据对于医学研究和临床诊断具有重要意义。

由于数据量庞大、复杂多样,要想高效地检索和利用这些数据并非易事。

图像检索技术为医学影像数据库的管理和应用提供了重要的支持。

通过对数据库中的图像进行特征提取和相似度比对,可以实现快速、精准地检索需要的信息。

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用于图谱导航的用户接口是一个分级浏览器。 具体的功能有 • 从任何方向观察图像(角度、高度和旋转) • 图像尺寸缩放(适于观察小的对象) • 以任意维剪切图像(显示隐藏对象) • 按组或按单个颜色显示分级结构 • 利用RGB滑块改变图像颜色 • 给图像贴标签注释3D显示部分 • 在图像上重叠栅格用做贴标签编辑 • 改变标签字体的大小、颜色和字型 • 在3D显示上画线,帮助指向标签标识的脑区 • 存储标签、说明文件、图像,供制做幻灯片、录象 带或以后的脑图谱使用。
数字化脑图谱构建过程图示
(1) 数据的获取
如果数据取自尸体,尸体脑应选自无神经疾病和神经 病理改变的成年死者。保存时应浸泡在福尔马林酒精溶液 中,使其尽量与活体脑状态相近。具体步骤是先用切片机 对尸体头颅沿轴向(即从上向下方向)切片,约每2毫米 一层。然后对各层切片照相,用透明胶片覆盖在照片上。 透明胶片上有毫米刻度的切片机框架标记,覆盖时使该框 架标记与照片中的框架位臵重合。因为照片中各解剖结构 的边缘并非清楚可见,必须辅以必要的手绘。例如在透明 胶片上绘出大脑半球皮层表面、尾状核的头、尾边缘,及 脑室边缘等。这项工作一般是由神经解剖学专家来完成。 如能对每个结构都由熟悉该结构的专家分头描绘,效果会 更好些。最后,用平板式图像扫描仪将描绘好的透明胶片 扫描至计算机图像工作站中,就得到了人脑切片的分层数 据及全脑的体数据。
第8章 医学图像标准数据库
8.1 数字化人脑图谱技术
8.1.1 数字化脑图谱的概念与特点 数字化人脑图谱是用某种特定的扫描装臵获取的 体数据 (1) 经3D分割处理, (2) 添加解剖标识 (3) 辅以3D可视化技术的结果。
在当前的医学图像分析和研究中,构建一个 高精度、高速度、易于操作的三维数字化人脑 图谱(Digitized Atlas of the Human Brain )的 工作引起科学家们的重视。 使用这种图谱,医生可以在3D空间对人脑 中感兴趣的对象任意旋转和平移,做认真细致 的观察,清楚地了解人脑内部复杂的空间关系。
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(4)解剖信息资源共享
作为高质量、高水平的基础医学数据集,将人 体解剖信息资源为全人类所共享。数据共享是 当今国际科学界极为关注和提倡的。许多有实 力的大学、研究所、医院和公司纷纷融资协力 打造多种领域数据库,甚至是跨国的合作。显 然,VHP数据集是这方面成功的范例。
(6) 数字化人脑图谱的浏览器
解剖是分级组织的,因此浏览器也应是分级的。例 如,上前部皱折是脑前叶的一部分,后者属于新皮层一 部分,而新皮层又是大脑的一部分等等。分级浏览器对 分割图像的可视化提供一个用户友好界面。程序自动将 分割好的图像与包含分级名称与像素值的说明文件关联 起来。用户可选择按像素值或按分级关系显示图像。后 者允许将不同神经解剖区成组或拆组,用色彩加亮不同 的ROI,可以清楚看出结构间的关系。随意上移或下移 至不同的分级以更好地观察较大或较小的分组,更好地 了解结构间的空间关系。
初始分割的基础上,参照现有的神经解剖学专著找出关于 各ROI的标志(Landmark)的叙述,例如关于颞叶,额叶前 部皮层,基底节的详细描述,初步选择ROI。该项工作可以交 互式地进行。 例如对同是灰质的额上回与额中回无法用程序自动区分。 使用能够显示侧面、轴向及冠状(Sagittal, Axial ,Coronal.)三 个正交方向截面图的交互式软件可以观察脑部切片,帮助ROI 的编辑工作。划分的ROI包括大脑皮层灰质(又分为多个脑 叶)、小脑、脑干结构(包括脑桥和延髓)、胼胝体、基底 节、脑缘系统结构、眼与视交叉,脑室系统,及几个白质束 (皮层脊髓束及视辐射线)等。总计有150个左右的解剖结构。 由于解剖结构形态分类的任意性,要做好这项工作需要 专家组对识别的各个脑区评估并不断改进和修正。对脑图谱 众多ROI的确定和轮廓描绘是十分艰苦、费力的事,一般需要 数人年的工作。 由于精心操作,ROI的划分是很准确的。经评估,即使 对体积很小的脑结构,例如颞上回(STG),ROI的误差也能 做到小于4%
8.1.3 数字化人脑图谱的应用
当前比较有代表意义的数字Biblioteka 图脑谱有:• • • • •
Talairach脑图谱 哈佛全脑数据库 蒙特利尔神经所的BrainWeb UCLA的可变形的人脑概率数据库 美国的可视人计划(Visible Human Project)也常常被用于 脑图像研究的参考。
应用领域
(3) 感兴趣区的选取
感兴趣区的选取是图像3D分割与医学先验 知识相结合的产物。图像3D分割可以是自动 的、监督式的、或二者结合的分割。例如,在 滤波后对MR图像做基于灰度的监督式分割 (Supervised Segmentation),尽量得到对每个 像素明晰的组织分类(灰质、白质、脑脊液 等)。分类器可采用非参数统计分类算法,将 灰度图像转换为某种组织的二值图像或概率图 像。
(5)数字化人脑图谱的可视化
有三种方法可以用来实现贴过标签的数据集的可视化:
(1)使用高性能计算机的蛮力绘制法(Brute Force Rendering)。 (2)使用表面模型和标准图形硬件加速方法。 (3) 对于没有硬件加速设备的,可以预先算好绘制的图像, 存储备用。 这三种方法对计算资源的要求不同,前者最高,依次 递降。使用高性能计算机,交互式工作要求每秒几幅 图像的绘制速度。要想得到较好的视觉效果,还必须 对数据点插值或平滑。在3D空间实现对解剖结构分组, 对象的平移与旋转。结构间的关系也很明确,便于观 察和建立解剖结构的3D形象。
8.2 数字化虚拟人体
8.2.1 美国可视人计划
受美国国立图书馆支持美国可视人计划(Visible Human Project,VHP)于1989年立项,并在1994年与1995年相继 推出一男一女尸体高精度、高分辨组织切片光学照相、CT 和MRI断层图像数据集。男的身高1.82米,女的身高1.54米。 在他们死后,立即用CT和MRI作了轴向扫描,男的间距1 毫米,共1878个断面。女的间距0.33毫米,共5189个断面。 然后将尸体填充蓝色乳胶并裹以明胶后冰冻至摄氏零下80 度。再以同样的间距对尸体作组织切片的摄影。数字化扫 描分辨率为20481216像素。所得数据共56GB(男13Gb,女 43GB)。
如果采集的是活体数据,则应选择一个健 康的成年受试者。直接进行MR分层扫描。 多层扫描数据经工作站转换为标准图像格 式供后处理使用。这种扫描数据本身就是 3D体数据集。一般由文件头与二进制MR 数据组成。数据结构很方便做2D或3D处 理。
(2) 图像数据的质量改进
由于MR图像中各解剖结构的边缘并不清晰。因此扫 描要在较短的时间内重复进行多次,扫描过程中受试者 位臵尽量固定不动。将N次扫描数据迭加平均得到的结 果就可将信噪比增加N的平方根倍。例如,MNI的人脑 数据库就是对同一受试扫描27次完成的。此外,还应对 图像噪声加以滤除。有多种滤波器可以使用,例如图像 与高斯核卷积可以抑制随机噪声,但对图像结构边缘有 模糊作用。一种模拟热学中各向异性扩散的滤波器较为 有效,既可滤除噪声,又不破坏图像的解剖细节。
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(1)实现了人体解剖信息的数字化。 这使得几百年发展起来的基于尸体解剖的 实验解剖学发生革命性的变革。人体解剖 信息一旦数字化后,就找到与计算机接口 方法,后续的计算机处理技术将使这个资 源发生不可估量的影响。
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8.1.2 数字化脑图谱的构建方法
数字化脑图谱的材料大致有以下几种: (1)尸体组织切片 (2)活体扫描 (3)用数学方法仿真产生
活体扫描又可以是 多个受试者的概率结果 或单一受试者的迭加平均结果。
数字化脑图谱构建过程
数字化人脑图谱的制作过程包括: • 数据的获取 • 图像数据的质量改进 • 感兴趣区的选择 • 贴解剖标签 • 3D表面绘制 • 浏览器 • 人机交互接口。
(1) 神经解剖教学
对不同解剖结构的形状、构造及它们之间的关系 的理解是件困难的事情。数字脑图谱可以给学生 提供一种直观地学习神经解剖学快速而有效的方 式。数字化的3D数据集配合灵活快速的表面重建 和浏览功能使学生能从各角度观察指定的解剖结 构,观察的对象也可很方便地选择。所以是一个 很好的教学工具。
(5) 仿真多种成像方式
利用MR人脑图谱数据和特定的其它成像模 式的原理相结合,可以用计算机模拟产生 PET、SPECT或fMRI图像,构建多种模式的 仿真脑图像体数据集供诸如配准等图像方法 学研究。这样构建的仿真数据库特点是成像 参数可控,可以人为添加噪声、模仿部分体 积效应及对灰度不均匀度(INU)进行控制, 用来检测算法的强健性。
(2)极大地提高了人体解剖可视化水平
人类在认识自己身体的结构方面前进了 一大步。使人们以三维形式看到人体数千 个解剖结构的大小、形状、位臵及器官间 的相互空间关系。
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(3)开辟医学研究的虚拟环境。
基于VHP数据集开发各种虚拟内窥镜(例如虚拟 直肠镜、虚拟腹腔镜等)。特别是这种技术不受 腔、管结构的限制,原则上可以在人体内部任何 部分穿通浏览。基于图像引导的外科手术计划与 导航系统可以提高手术的安全性和成功率;虚拟 手术培训系统给广大的未来医生提供最具真实感 的训练机会。对提高人类整体医疗水平具有重要 意义。
由于图谱是数字化的,因此可以很方便地对 整个体数据进行重采样(Resampling),或对数据格 式重组(Reformatting),使人们能够从任意角度、 任何剖面观察脑内结构。 特别是,人脑的主要组成部分在图谱中都有相应 的解剖名词标识,并能在鼠标控制下显示。这无疑 是手术步骤计划的重要参考信息,当然也是神经解 剖教学的好工具。 图谱的这一特性还可使它可以用做模型驱动分割 的模板,对待分析的新的脑图像的多个感兴趣区同 时做特征描述。
(3) 模型驱动分割
由于人体解剖个异性差别较大,人脑中许 多组织和结构的图像灰度分布互相重叠,使 得人脑图像分割具有很大的难度。图谱的信 息可以用于指导分割算法的研究。从图谱信 息到受试者或病人的映射主要使用弹性匹配 方法。
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