Segmentation d'images cérébrales : État de l'art - INRIA - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2007

Segmentation d'images cérébrales : État de l'art

Résumé

La segmentation d'images est au coeur de nombreux problèmes en imagerie médicale puisque bien souvent elle constitue la première étape d'un véritable flux de traitements d'image. Selon la suite à donner à ces images, certaines méthodes se révélent plus probantes et le choix à effectuer n'est pas chose aisée. Nous nous proposons ici de dresser un état de l'art des différentes méthodes existantes pour la segmentation d'images cérébrales. Après un bref rappel de la définition d'une segmentation, nous exposons les différentes techniques existantes, classées selon leurs approches. Nous en avons retenu cinq que sont les approches basées contours, celles s'appuyant sur la notion de région, les approches structurelles, celles basées sur la forme et enfin celles utilisant des notions de graphes. Pour chacune de ces approches, nous avons ensuite expliqué et illustré leurs méthodes les plus remarquables. Cette revue ne se veut pas exhaustive et le classement de certaines méthodes pourraient être discuté puisqu'à la frontière entre plusieurs approches.
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Dates et versions

inria-00175188 , version 1 (27-09-2007)
inria-00175188 , version 2 (27-09-2007)
inria-00175188 , version 3 (18-02-2008)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00175188 , version 3

Citer

Jérémy Lecoeur, Christian Barillot. Segmentation d'images cérébrales : État de l'art. [Rapport de recherche] RR-6306, INRIA. 2007, pp.46. ⟨inria-00175188v3⟩
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