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选题的依据及意义: 选题依据 细胞是人体的基本单位,一定数量的细胞有组织的活动才能完成人体的各种机能,细胞数量的异常会导致人体病态。细胞计数是医生判断病人病情最基本、使用最频繁的操作技术之一。医生通过细胞数量的多寡可以初步判断病症。由于红白细胞是人体的重要组成部分,由于各种原因所造成的红白细胞的生成与破坏,都会引起红白细胞在数量上或者质量上的改变,从而导致疾病的产生,了解红白细胞的正常值对于病症的判断是十分有帮助的[1]。在正常情况下,红白细胞的生成与破坏是处于动态平衡的状态,因此血液中的红白细胞的数量是相对稳定的。白细胞是集体防御系统的重要组成部分。 (二)选题意义 医学显微图像处理是近三十年来发展起来的新一项用于细胞计数的技术,是运用计算机处理医学图像并识别细胞的代表性的课题之一[2]。应用图像处理的方法快速识别和读取细胞数,可以节省大量的人力和时间,这对于有效地提高医治效率具有非常积极的意义。本文是采用了图象处理技术实现细胞的全自动计数系统,并使计数结果屏幕显示。要求计数结果不受细胞形态大小的影响,测定结果精度高,误差小,能够应用。细胞图像自动分割问题的解决对疾病的诊断、细胞信息的定量分析,细胞内信息的传递、细胞变异研究、细胞显微、超显微结构的三维结构的实现具有着不可估量的影响,但是当前还不能完全的实现全自动图像细胞的分割,因此,在生物医学图像的处理中,国内外研究的热点话题仍然是图像分割算法。随着硬件设备的更新。细胞图片质量也随之提升。噪声干扰等问题已经不再成为人们需要最迫切需要解决的问题。这让人们在细胞算法的改进上花费了更多的精力。本研究主旨是建立红细胞图像自动评价和分析的软件,针对粘连细胞图像实现一种全新的方法,他抛弃了传统的判断方法,借助了图像处理的技术,来测定我们所需要的参数,并采用识别的技术来进行的智能判断,此方法可以取代传统的人工方法,使得检查效率与准确率都有大幅提高。 细胞计数是医院血液常规检查的项目之一,精确的测定人体血液中红细胞、白细胞的含量是临床诊断的重要依据[3]。目前,红、白细胞自动计数仪主要采 用电阻原理及光散射法,在视觉不能抵达的情况下,只能进行常规分类。图像分析方法,因其具有非常直观性,与人对细胞的判断分析方法非常接近,且能单独鉴别异常细胞,既可科学学习总结病理学家的诊断经验,又充分发挥了计算机视 觉分辨率高和提取细胞特征灵活多样的特点,大大提高了工作效率、检测精度及个案分析能力。因此,研制一套可以自动识别白细胞的系统具有非常重要的意义。由于数字化是生物发张的趋势,图像化是数字化的重要手段,因此图片中红细胞与白细胞的计数研究对生物学其他方面的研究具有重要的借鉴意义。 国内外研究现状及发展趋势(含文献综述): 血细胞计数已经成为各级医院进行血常规检验的比作项目之一,目前已有许多公司生产的细胞自动诊断投入市场,全世界有知名度的生产商至少有70家以上,这些仪器一般功能较多,但价格较昂贵,并且各种仪器也是良莠不齐的,它们利用血细胞的物理特性进行技术有一定的局限性。对于稀释较好,便捷明确的细胞,判断效果较优,但是人体的血液细胞往往存在重叠,所以不能很好的进行研究。 细胞学自动诊断的历史开始于20世纪50年代,Wallaance H.Coulter将电阻抗测量原理引入到血液细胞计数上,成功设计和制造出了可以计数血液细胞的专用仪器。它的计数原理是根据血细胞的不良导电性,以及电解质溶液中的悬浮细胞在通过计数小孔是引起电阻变化进行检测,这种原理由于其简单实用,已经成为血细胞计数和分析中最为经多年的理论[5]。 最初的血细胞的计数仪式一种单参数测定仪器,只能对血细胞中的红细胞和白细胞进行计数,并且需要人工切换。此后,欧洲和日本也开始了血液细胞计数仪的开发研制。60年代后期,出此案了第一个用于研究的全自动血液图片分析系统“CELLSCAN/GLOPR”,他包括自动搜寻、对焦和细胞分类等功能。同期,另一个血细胞图像分析的通用系统“TICAS”在芝加哥问世,随后出现了通用细胞分析的SPECTREII型系统。到了70年代,出现了商用血液图片自动分类机,主要有美国几何数据公司和康宁电子公司的Hematrak及LARC系统和日本的东芝CYBEST系统。到80年代出现了彩色细胞图像分析仪,THOMSON-TITN公司的SAMBA200细胞图像分析仪,它不仅可以针对血液细胞同时还可以针对骨髓细胞中的粒系和红系细胞进行多达41种颜色、光密度、纹理、几何形态等参数的分析。 在国内研究中,我国早在60年代就开始进行血细胞的计数仪研制工作,1965年上海生产了我国第一代电子管式血细胞计数仪,但是其结构庞大,故障率高,没有被推广。70年代北京有简单的模仿国外品牌的细胞计数仪的生产,国内一些厂家与国外合作生产了第二代晶体式血细胞计数仪[
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