基于支持向量机的红细胞彩色图像分割
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A Red Blood Cells Color Image Segmentation Algorithm Based on Support Vector Machines
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    对红细胞进行精确的分割并统计各类参数在临床医学中有着重要的意义,但现有经典算法很难实现自动分割并获得较高准确率。红细胞的分割主要有两个难点:一是红细胞的目标提取;二是重叠红细胞的分割。本文首先利用SVM对原始图像进行红细胞提取,把原始细胞分割成红细胞和背景两类目标区域,然后对红细胞区域进行重叠分割(本文中使用改进距离标记的分水岭算法),最终得到各个红细胞的统计数据。为获得最佳的分割效果,本文通过实验对核函数、支持向量类型及相关参数进行了详细的比较和分析。实验结果表明,该算法能有效、快捷、准确、全自动的实现

    参考文献
    1 林开颜,吴军辉,徐立鸿.彩色图像分割方法综述.中国图象图形学报,2005,10(1):1-10. 2 郭戈,平西建,胡敏.分水岭算法在重叠细胞图象分割中的应用.微计算机信息,2005,21,(8-3):68-69. 3 Andr'e Bleau,Lean L J.Watershed-based segmentation and region merging.Computer Vision and Image Understanding,2000,77:317-326. 4 计冬华,黄文明,李春妍.基于改进距离标记的彩色细 胞图像分割.计算机应用,2007,27(6):436-437,439. 5 曾明,张建勋,王湘晖,赵雅静,陈少杰.基于支持向量机的血液细胞核彩色图像分割.光电子·激光,2006,17(4):479-483. 6 李美娟,王文伟,杨定楚,王思贤.基于支持向量机的多光谱显微细胞图像分割.计算机工程与应用,2006,08:37-43. 7 潘晨,闰相国,郑崇勋,杨勇.用于彩色图像分割的支持向量机的快速训练.模式识别与人工智能,2005,18(4):392-398.
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黄建灯,陈庆全.基于支持向量机的红细胞彩色图像分割.计算机系统应用,2009,18(1):35-38

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