[发明专利]一种塔式分解和字典学习的带噪CS-MRI重构方法无效

专利信息
申请号: 201310388361.3 申请日: 2013-08-30
公开(公告)号: CN103632341A 公开(公告)日: 2014-03-12
发明(设计)人: 王勇;张凤;郑娜;王灿;陈楚楚;高全学;许录平 申请(专利权)人: 王勇
主分类号: G06T5/00 分类号: G06T5/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 710071 陕西省西安*** 国省代码: 陕西;61
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摘要: 发明公开了一种塔式分解和字典学习的带噪CS-MRI重构方法。该方法首先利用拉普拉斯塔形滤波器(Laplacian Pyramid,LP)对输入的带噪医学图像MRI进行多尺度分解,一次LP分解将带噪MRI信号分解为低频分量和高频分量,递归地对低频分量进行分解,使之得到整个多分辨率图像;其次结合K-SVD自适应训练学习算法对各层的高频分量进行稀疏表示;然后将学习后的高频信号与同层的低频信号一起进行LP逆变换得到低一层的低频信息,直到最低一层;最后将第一层图像数据进行LP逆变换,得到去噪的医学图像。本发明提供的降噪方法适宜于处理含有更多高斯噪声的MRI图像,能够更好的保留图像的边缘信息和细节信息,有效的改善视觉效果,对医学的诊断、医疗和后续工作都十分重要。
搜索关键词: 一种 塔式 分解 字典 学习 cs mri 方法
【主权项】:
一种塔式分解和字典学习的带噪CS‑MRI重构方法,其特征在于首先利用拉普拉斯塔形滤波器(Laplacian Pyramid,LP)对带噪MRI图像进行多尺度分解,一次LP分解将原始MRI信号分解为低频分量和高频分量,递归地对低频分量进行分解,使之得到整个多分辨率图像;其次结合K‑SVD自适应训练学习算法对各层的高频分量进行稀疏表示;然后将学习后的高频信号与同层的低频信号一起进行LP逆变换得到低一层的低频信息,直到最低一层;最后将第一层图像数据进行LP逆变换,得到去噪的医学图像。
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