Segmentation des régions d'intérêts dans des images médicales
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Abstract
L'analyse d'images est une chaine de traitements appliquée à une ou un ensemble
d'images, son but essentiel est l'interprétation de l'information extraite à
partir d'une image. La phase de la segmentation est l'une des étapes primordiales
dans cette chaine de traitement. En e et, la segmentation est une étape nécessaire
dans le processus de traitement et d'analyse d'images. Dans le cadre médicale,
l'automatisation de la segmentation des images médicales en particulier les images
cardiaques est une tâche très importante qui permet de délimiter rapidement et correctement
les structures cardiaques. Cette opération permet également de réaliser
une aide e cace à l'analyse de la fonction contractile du c÷ur, qui constitue un
critère déterminant pour le pronostic de diverses cardiopathies. Les objets extraits
de l'image contiennent de manière concise une information importante pour son
analyse. En général, ces objets sont soit des contours, soit des régions de l'image.
L'objectif principal de cette thèse est l'extraction des régions pertinentes dans des
images cardiaques. Nos contributions dans ce contexte sont : premièrement, une segmentation
automatique du ventricule droit, en utilisant un modèle actif de forme
ASM combiné avec la méthode de la transformée de distance et une initialisation
automatique par la transformée de hough généralisée. La deuxième contribution
est l'automatisation d'une méthode de segmentation de l'oreillette gauche par les
contours actifs GVF-Snack