文档介绍:植物染色体图象分析系统和边缘检测算法的研究摘要种算法进行了分类和简要叙述,并分析了它们各自的优缺点。髡后处理的特点,尤其适用于染色体图象的边缘检测。ⅰ在中提出了一种基于指向场的新型边缘检测算法。该算法的的关键词础上完成的植物染色体图象分析系统。该系统的操作平台是装有图象采集卡和阆裢返钠胀≒僮飨低呈堑鼻霸谖⒒占统治地位的4矶韵笫谴酉晕⒕抵苯由阆碌幕蚴怯孟机翻拍的植物染色体图片经扫描仪输入计算机的染色体图象。本文第二章系统论述了处理各阶段所采用的算法。其中包括已经成熟的实用图象处理算法和作者在实践过程中结合染色体特点提出的自动部分谒恼论述作者对边缘检测算法研究的体会,对所见到的各化成易于检测的阶跃型边缘,形成中间图象一一指向场图;第二步边缘的过渡区较大,边缘之间分得很开的图象具有较好的检测效果。与经典的惴ㄏ啾龋盟惴ň哂卸圆问幻舾泻鸵子染色体分析,核型分析,图象分析,图像处理,边缘检测,指向场本文分为两大部分。第一部分ǖ谝弧⒍⑷介绍作者在总结前人经验的基测量染色体中轴长度的技术。该系统的实用性已在实践中得到验边缘检测在我们系统的处理流程中占有重要的地位。本文第二特点是把边缘检测分成两步。第一步把过渡区较宽的斜面型边缘转检测中间图象中的阶跃型边缘。理论推导和图象实验表明该算法对证。
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第一章引言何谓染色体核型分析泻我庖染色体是细胞核内的一种重要的结构。它主要由遗传的物质基础一一脱氧核糖核酸∞槌伞H旧寰哂腥鲋匾5墓δ埽贮存、复制和传递控制基因的活动,在生物个体发育的各个阶段释放特定顺序的基因产物;生物个体的染色体组成称为核型:同一细胞中的染色体按大小递减顺序排列起来称为核型图。染色体可以被看作是细胞生命的控制者。生物的进化、遗传、变异、繁殖和发育等重大的生物学问题无不和染色体的结构和行为有密切的联系。植物染色体的研究一方面由于和植物遗传、育种工作的结合而获得良好的发展;另一方面和植物物种的演化、地理分布、分类学的结合而扩大了染色体研究的对象。所有这些工作都是和染色体的形态、数目和核型的研究分不开的。在植物学专家们鉴定新物种和进行遗传杂交试验的工作中,染色体核型分析占有重要的地位。为何要研究染色体核型自动分析的技术庖患际跎婕暗侥男学科传统的染色体分析完全由手工进行。一般先用照相机在显微镜下拍得一个细胞的染色体图片,从照片上将各个染色体剪下,用尺量出中轴长度,确定着丝点位置,最后根据测得的数据和经验将各对染色体配好对。为得到可靠的数据,常常要分析数十个、甚至成百上千个细胞的染色体图片。这是一项重复性很强而对精确度要求却很高的工作。传统的分析方法费时费力且受操作人员主观条件影响太大。随着图象处理技术的发展,计算机速度的提高和内存容量的不断增加,用计算机综合人们手工分析的经验进行染色体半自动甚至自动分析已成为可行。这需要生物学或医学工作者与图象处理专家、计算机程序员紧密合作。使用计算机分析的另一个有利条件是当前微机应用的普及化。高档微机的显示内存一般都有或更大,微机的内存容量和计算速度甚至已经达到几十年前大型机的水平,调节基因的重组。
夹位僮飨低澄F教ǖ耐夹瓮枷蟊喑瘫涞煤芊奖恪6些在一般的实验室里都已是通用设备。在这种情况下,操作简便而分析软件很容易受到植物学家们的喜爱而被普遍接受。我们经过这当前的自动分析技术发展如何国外对染色体自动分析的研究约开始于年代。经过三十多年的发展,现已出现可投入实用的分析系统公司用于人类染色体临床分析的系统已十分完善U庵窒低臣鄹褚话阍七至十几万美元之间。国内在这方面起步较晚,现在为止,我们镜腃系统是一个具有很高自动化程度的核型分析系统。它与数据库共同构成了一套完整的赴糯Х就核型自动分析技术而言,国内外的学者也己发表了大量的文章,提出多种核型判据。但由于染色技术的多样和染色体形状的变化多端,完全自动化分析仍然是一件可望而不可及的事情。又可以极大提高工作效率的基于微机下教ǖ娜旧搴诵种可行性的研究之后,总结国内外前入的经验,进行了染色体核型分析技术的研究,并开发了相应的软件版。尚未见到实用的类似系统。图象分析软件和析工具。如图所示。
治鼋峁际本文主要内容是什么我们的研究对象是从显微镜直接摄下的或是用相机翻拍的在下面的章节中,第二章首先介绍系统的处理过程和软件的流程图,然后按流程图顺序介绍各部分子过程的算法和实现:第三章以一幅图象为例,演示本系统处理的各个阶段与最终结果:第四章介绍作者所着重研究的边缘检测算法。图植物染色体图片经扫描仪输入计算机的染色体图象。分析这些图象所用到的图象处理技术和自动测量技术正是本文的主要内容。
薰卜己哪回圃圈多个部分构成的图像一第二章系统详介如果输入为某植物的多个样本图象,且需要把最终