資料介紹
牛乳體細(xì)胞是牛乳質(zhì)量評(píng)價(jià)和乳腺炎診斷的一項(xiàng)重要指標(biāo)。為了解決牛乳體細(xì)胞檢查中存在的一些問(wèn)題,提高乳腺炎診斷的效率核準(zhǔn)確率,運(yùn)用圖像特征提取和分類(lèi)識(shí)別技術(shù),對(duì)四類(lèi)牛乳體細(xì)胞進(jìn)行分類(lèi)識(shí)別研究。本文提出基于改進(jìn)形態(tài)特征的體細(xì)胞分類(lèi)識(shí)別,首先選取了8類(lèi)形態(tài)特征和4類(lèi)紋理特征,同時(shí)改進(jìn)了圓形度、矩形度表達(dá)公式。最后將特征集輸入到隨機(jī)森林分類(lèi)器中進(jìn)行特征匹配。實(shí)驗(yàn)證明,改進(jìn)后的圓形度、矩形度表達(dá)式提高了分類(lèi)的準(zhǔn)確率。
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隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,圖像處理在生物學(xué)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域中得到了廣泛地應(yīng)用,在人體癌細(xì)胞、人體白細(xì)胞的分類(lèi)識(shí)別中都的得到了較好的效果。從灰度共生矩陣中提取出紋理特征,并結(jié)合形態(tài)特征,該方法對(duì)淋巴細(xì)胞和中心粒細(xì)胞分類(lèi)效果不佳。對(duì)12 類(lèi)紅細(xì)胞進(jìn)行識(shí)別,只提取了5 類(lèi)形態(tài)特征和2 類(lèi)紋理特征,對(duì)其部分紅細(xì)胞分類(lèi)效果不佳。本文提出了基于改進(jìn)形態(tài)特征的牛乳體細(xì)胞分類(lèi)識(shí)別算法,首先用K-means 聚類(lèi)算法將巨噬細(xì)胞、淋巴細(xì)胞、上皮細(xì)胞、中性粒細(xì)胞的細(xì)胞從背景中分割出來(lái),并提取其形態(tài)特征、紋理特征,根據(jù)四類(lèi)細(xì)胞之間的外形區(qū)別,改進(jìn)了圓形度、矩形度表達(dá)式,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,改進(jìn)后的圓形度、矩形度表達(dá)式有效的提高分類(lèi)識(shí)別率;運(yùn)用隨機(jī)森林分類(lèi)器也能得到較為理想的分類(lèi)結(jié)果。
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