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基于划分强度一致测度的多模医学图像配准 总被引:1,自引:0,他引:1
以划分强度一致(PIU)测度,运用刚体变换的方法,结合Powell优化算法实现了MR/CT多模医学图像的配准。本方法较好地解决了多模态医学图像配准中存在的问题,能够快速稳定地实现头部MR/CT医学图像的配准。 相似文献
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Mimics与医学图像三维重建 总被引:1,自引:0,他引:1
医学图像的三维重建已经成为国内外研究的热点.该文介绍了医学图像三维重建及其方法,并对逆向工程软件Mimics各模块功能进行了介绍. 相似文献
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目的:根据逆向工程原理,运用逆向工程软件把CT/MRI扫描的髋关节组织数据重建模型,使其能用于CAD/CAM机械制造中。材料与方法:应用Mimics软件,对髋关节组织扫描图像进行处理,创建三维立体模型,并在此模型基础上提取NURBS曲线、曲面模型,进行CAD设计再创造,使其最终运用于CAD/CAM中。结果和结论:假体/植入体的设计需要病理区的数字模型作为参考,如果没有病理区的模型,假体设计将很难开展下去。本研究运用Mimics中MedCAD模块,用MRI二维断层扫瞄数字在创建髋关节骨三维模型的基础上,进行髋关节股骨上段曲线、曲面提取。通过CAD的再创造,模型都可以IGES格式输出,可供任何CAD系统软件读取,用于构建生物材料的金属件、进行定制体的设计、制造等。 相似文献
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智能吸氧装置的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
目的:开发一种可自动控制给氧方式既氧气浓度、流量、湿度及实时监视患者呼气状态的智能吸氧装置。材料与方法:用氧气瓶、步进电机、步进电机驱动器、加湿器、湿度控制器、流量计、流量传感器、A/D转换器、功能按键、蜂呜器、交直流电源变换器、直流变压器、单片机、储气囊、触动开关、面罩等组成自动控制吸氧装置。结果和结论:本智能吸氧装置系统可在几十毫秒内完成对各物理量的采集、数据的分析处理和控制的输出工作,实时监控氧气流量和湿度,监视患者呼气状态。本装置性能稳定、安全可靠,提高了氧气利用率,操作简单,成本低,自动报警。我们有理由相信在以后临床应用中有很好的发展前景。 相似文献
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立体三维膝关节模型的创建 总被引:2,自引:1,他引:2
目的本研究利用人体膝关节的CT/MRI二维断层扫描图片数据创建三维模型,并将重建的三维模型以IGES文件输出,可做人体结构的有限元分析等。方法使用逆向工程理论,Mimics逆向工程软件。结果研究人员可以根据特定人膝关节的CT/MRI影像的二维成像数据,通过Mimics逆向工程软件设计并创建三维膝关节模型。结论为膝关节模型数据库的建立提供了方法,给膝关节疾病的治疗,膝关节置换手术,膝关节假体设计提供临床上的精确数据,对假体、植入体的设计意义重大。 相似文献
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人体颅脑计算机三维模型的创建 总被引:1,自引:1,他引:1
目的:利用病人头部的CT/MRI二维断层扫描图片数据创建三维颅脑模型,从而对病人颅脑进行治疗和研究,为颅脑模型数据库的建立提供了方法。材料与方法:用逆向工程理论,Mimics逆向工程软件。结果和结论:研究人员可以根据特定病人头部的CT/MRI影像的二维成像数据,通过Mimics逆向工程软件设计并创建三维颅脑模型,为病人颅脑疾病进行临床治疗和手术建立计算机模拟模型,为科研、教学和建立颅脑模型数据库提供方法和积累了资料。 相似文献
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人体颅脑MRI图像中下颌骨的分割及三维建模 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:在目前的影像医疗诊断中,仅凭观察二维CT、MRI图像是很难实现准确的确定病变体的空间位置、大小、几何形状及与周围生物组织的空间关系的。本研究利用CT、MRI图像数据,帮助医生对病变体及其人体组织感兴趣的区域进行分割提取,用于医学图像的三维显示、三维重建。材料与方法:应用Mimics软件,对132层,层间距为1.0mm的MRI扫描图像进行图像去噪、分割和平滑等处理,最终创建三维模型。结果:建立了更为精确,应用更为广泛的下颌骨三维模型。结论:运用Mimics对MRI医学图像进行分割,重建三维模型,能全面显示病变的病理解剖改变,为临床治疗提供精细的影像学信息,从而使重建后的三维模型可清晰地再现病灶与周围组织的解剖关系,大大增强了医学图象分析系统的临床实用价值。 相似文献
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目的 利用CT/MRI医学影像数据,创建三维立体模型,在计算机上进行颅脑手术预演,完成手术的全过程,为颅脑外科手术方案制定、手术培训等提供重要手段.方法 电子计算机、CT/MRI医学影像数据、Mimics逆向工程软件、打印机.本研究可利用计算机中已有的病例三维模型进行手术预演,也可随时通过Mimics逆向工程软件对特定病例的CT/MRI影像数据创建三维立体模型,再进行手术模拟操作.结果 把CT/MRI二维影像数据转化为三维立体模型,应用Mimics逆向工程软件实现手术模拟.结论 可帮助颅脑外科医生在进行实际手术之前检验、评价、预测各种可行的手术方案;可以反复训练颅脑外科实习医生练习做各种复杂的手术操作,而不受实验人体数量的限制,从而降低手术风险;使医学院校学生通过手术模拟方便、生动的学习手术技能,积累经验,从而降低教学成本并提高教育质量. 相似文献