2022《图像处理在医学影像中的应用》学习报告.docx
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1、图像处理在医学影像中的应用在互联网时代,随着人们生活水平的提高和移动医疗改革的深入,医务人员的临床诊断已经形成了新的标准和要求。现代医学追求尽可能快速,准确地确定人类疾病的部位,进而有针对性地进行有效的治疗。在实践中,为了降低医疗事故发生的概率,提高医生诊断的准确性,迫切需要在医疗临床诊断中引入先进的医疗仪器,设备和技术。其中,医学影像技术日益成为医生快速,直观,无创的诊断疾病的关键基础。但是由于医学影像设备,人体操作控制和自然环境的影响,在实际医学工作中,捕捉到的数字影像图像或多或少存在诸如噪声,边缘不清晰,对比度不强等问题,这给乐队的专家诊断准确性是困难的。计算机数字图像处理技术在医学成像
2、技术中的应用可以消除影响数字成像的不利因素。因此探索医学影像的数字图像处理方法具有重要的临床实践意义。 / 刖三随着科学技术的飞速发展和生活质量的提高,健康问题已成为人们关注的焦点。然而,由于生活环境的污染,饮食结构的不健康和长期处于现代工作场所的高压之下,许多人都有亚健康的身体状况:头痛,胸闷,失眠等困扰白领的健康问题在现代工作场所。在很长一段时间内,这种疾病是随之而来的。面对这种情况,早期发现,早期治疗既可以减轻患者的痛苦,改善预后,又可以降低患者的财务费用。因此,疾病的早期诊断已成为国内外医学界关注的热点。但由于医患交流和以往医学影像学不清楚,监护等问题,始终制约着精准医学的发展。目前
3、随着科学技术的进步和互联网技术的飞速发展,成像技术越来越多地应用于各种疾病的检测。医生读片,成为医生重要的诊断手段,难以被低估,不可替代。同时,影像学科也成为一门发展迅速的综合性学科。通信,计算机,医学交叉等多门课程为医务人员提供了准确,准确的诊断和治疗方法,将是未来影像学科的可持续发展的重要方面。在日常生活中,我们通常选择数字线摄影,核磁共振,超声三维诊断等治疗方法对体内外血细胞和器官组织进行无损检测。这些电影类型的诊断方法可以看出,它不仅生动地补充了书中人体的正常组织和病变组织的解剖,而且在图像指导下的教学,检查,穿刺和操作中起着重要的作用。然而,由于信号本身的干扰,信号传输的衰减,医疗设
4、备的成像原理,光线和显示屏等等,医学图像的产生往往不够清晰,感兴趣的内容往往不够清晰突出的还是不适合人体观察或机器理解的分析,而医学影像本身也具有较低的图像分辨率,导致图像模糊或没有明显的边缘,噪声过大,缺乏结构信息问题,由此产生的图像不能准确定位病变和病变的临床诊断性质面临着各种困难。如果有办法处理生成的医学图像数据以提高图像的清晰度,则提高医学图像分辨率的可读性。临床医生可以结合病灶组织的解剖学和生理学进行针对性的观察和诊断,这将大大提高临床诊断的准确性。因此,医学图像数字化在医学研究,信息技术,生物科学等学科领域,在理论和临床应用上都起着关键的作用。这是人们认识和准确诊断疾病的重要一步。
5、这是一个适用性强,长期发展的课题。1医学影像的发展及意义1.1 国内外医学影像的背景及对其图像处理的意义1895年德国物理学家WK.伦琴在实验室拍摄了妻子的手指和图像。从那时起,“X射线”被发现,并通过成像逐渐引入医学领域。经过三十多年的研究和应用,医学影像发生了巨大的变化。随着计算机技术的引入和广泛应用,影像学科的特点是跨度大,知识密集型。目前,基于计算机算法的图像处理技术已经成为医学成像领域迅速发展的领域之一。1971年,英国科学家汉斯根据计算机技术原理设计了第一台X-CT机。这项发明在医学领域引起了巨大的轰动。此后,医学影像数字成像技术的研究开始兴起。各种医疗器械也已经开发出来。数字X线
6、摄影(DR),数字X线计算机断层扫描(X-CT),磁共振成像(MR),超声波成像,光纤内窥镜成像,磁共振血管造影,MRA,数字减影血管造影(DSA),单光子发射计算机断层扫描(SPELLED),正电子发射断层扫描(PET),脑电图脑电图,脑电图脑磁图,光学内源成像。1.2 医学影像常用的诊断方法目前我们经常用超声,MRL X-CT等设备生成医学影像作为诊断方法。其中:超声波是一种利用声波来检测病变并产生平面图像的诊断方法。由于其定向性好,穿透力强,声能集中,操作简便,能反映人体组织的灰色形态和结构的优点,被成像部门广泛使用。超声B型超声平面成像后,超声屏显示周围有明显回声区不同程度的病灶,呈现
7、亮点,结合解剖生理学知识,可以确定高光区和病变的黑暗区性质。而且价格低廉,诊断快速,但缺点是对于1-2厘米的小块肿块诊断准确率并不会达到48%。核磁共振(MRI)是一种诊断组织病理学变化的新方法。通过切片选择,频率编码和相位编码,可以实现对接收到的人体电磁信号的精确定位。根据接收到的电磁信号的频率和相位差分成像,完成对器官组织的检测。例如:原发性肝癌的核磁共振检查通常表现为信号改变,T1W1弛豫时间为低信号,T2W2加权图像为高信号。病变的特征性影像表现为大量的引流或血管信号,信号提示肝动脉结节短路。但缺点是检查费用昂贵,MRI设备在我国渗透率低,小块肿块诊断的准确性要低1-2厘米。X线CT是
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