CN100407792C - 用于数据压缩和显像的方法和系统 - Google Patents

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Abstract

用于数据压缩和显像的系统和方法包括系统(100),其具有根据加权显像重要性来压缩包含体素的输入图像的压缩单元(170),以及与所述压缩单元进行信号通信的、用于按照表示加权显像重要性的顺序来显示体素的显像单元(180);还包括相应的方法:响应体素的显像重要性参数而定义一个加权函数,根据所述加权函数推导出所述体素的传输顺序,利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述体素,按递减的加权显像重要性的顺序来传输压缩后的体素,该方法还可选地包括:按递减的加权显像重要性的顺序来接收压缩后的体素,利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述体素进行解压缩,以及按照体素的接收顺序来显示体素。

Description

用于数据压缩和显像的方法和系统
技术领域
本发明涉及用于数据压缩和显像的方法以及用于数据压缩和显像的系统
背景技术
在基于外部特征的对象检测和识别方法中,典型地在带宽有限的连接上传输代表所研究对象的图像并且存储在存储量有限的介质上。目前,计算机断层扫描(CT)图像重建的典型尺寸在512×512×512体素范围内,并且在不久的将来达到实现1024×1024×1024体素的尺寸。将这种数据集从一个机器移动到另一个机器通常占用大部分的网络带宽。通常建议进行压缩以缓和这个问题,以及一旦数据集到达目标机器便减少由该数据集所占用的磁盘空间。
观察数据集的一种典型方法是使用体积再现。体积再现利用将体素值映射为颜色和暗度的传递函数。JPEG 2000标准允许在压缩数据流中对比特进行排序以适合该对象。
发明内容
现有技术的这些以及其他的缺点和不利通过用于数据压缩和显像的系统和方法来解决。
根据本发明的一种数据压缩和显像方法,所述方法包括:响应大量体素的显像重要性参数而定义一加权函数;根据所述加权函数推导出所述大量体素的传输顺序;利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述大量体素;按递减的加权显像重要性的顺序传输压缩后的大量体素;按递减的加权显像重要性的顺序接收压缩后的大量体素;利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述大量体素进行解压缩;以及,按照体素的接收顺序来显示所述大量体素中的至少一个。
根据本发明的一种数据压缩和显像系统,所述系统包括:压缩单元,用于响应大量体素的显像重要性参数而定义一加权函数;根据所述加权函数推导出所述大量体素的传输顺序;利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述大量体素;按递减的加权显像重要性的顺序传输压缩后的大量体素;以及,与所述压缩单元进行信号通信的显像单元,用于按递减的加权显像重要性的顺序接收压缩后的大量体素;利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述大量体素进行解压缩;按照体素的接收顺序来显示所述大量体素中的至少一个。
根据本发明的一种数据压缩和显像系统,所述系统包括:定义装置,用于响应大量体素的显像重要性参数而定义一加权函数;推导装置,用于根据所述加权函数推导出所述大量体素的传输顺序;压缩装置,用于利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述大量体素;传输装置,用于按递减的加权显像重要性的顺序来传输压缩后的大量体素;接收装置,用于按递减的加权显像重要性的顺序来接收压缩后的大量体素;解压缩装置,用于利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述大量体素进行解压缩;以及,显像装置,用于按照体素的接收顺序显示所述大量体素中的至少一个。
附图说明
下面根据示例性的实施方案并参考附图来说明本发明的这些和其他方面、特征和优点。
本发明根据下列附图讲述了一种用于基于外部特征的对象检测的数据压缩和显像的有效方法,其中:
图1示出了根据本发明一个示例性的实施方案的数据压缩和显像系统的方框图;
图2示意性地示出了数据压缩和显像系统按照用于图1的系统的脉冲重复频率方法的进展图;以及
图3示意性地示出了数据压缩和显像系统按照用于图1的系统的暗度值方法的进展图。
具体实施方式
在基于外部特征的对象检测和识别方法中,在带宽有限的连接上传输所研究对象的图像并且存储在存储量有限的介质上。对于按优先顺序的数据传输,可以首先传输对应于低空间分辨率图像的比特,接着传输对应于较高分辨率的比特。另一种排序方案是在传输较低等级的比特之前先传输较高等级的比特。在一个例子中,机器A具有数据集,机器B是目的地。希望在机器B上观察体积。
当压缩数据集从机器A流传送到机器B时,用户应能够在传输期间观察体积,而不应等待数据传输的完成、数据的解压缩和/或体积显像。此外,当压缩数据集存储在机器B上时,用户应能够观察体积而不必等待数据的解压缩和/或体积显像。因此,既然最终目的是显示体积,就进行压缩以简化显像。
图1示出了根据本发明一个示例性的实施方案的数据压缩和显像系统100的方框图。系统100包括至少一个与系统总线104进行信号通信的处理器或中央处理单元(CPU)102。只读存储器(ROM)106、随机存取存储器(RAM)108、显示适配器110、I/O适配器112和用户接口适配器114也和系统总线104进行信号通信。
显示单元116通过显示适配器110与系统总线104进行信号通信。磁盘存储单元118、例如磁盘或光盘存储单元通过I/O适配器112与系统总线104进行信号通信。鼠标120、键盘122和眼球跟踪设备124也通过用户接口适配器与系统总线104进行信号通信。鼠标120、键盘122和眼球跟踪设备124被用于在数字医学图像中帮助产生所选择的区域。
数据压缩单元170和显像单元180也包括在系统100中并且与CPU 102和系统总线104进行信号通信。当说明数据压缩单元170和显像单元180与至少一个处理器或CPU 102连接时,优选地在存储在至少一个存储器106、108和118中的计算机程序代码中体现这些部件,其中计算机程序代码由CPU 102执行。
系统100也可以包括用于将图像数字化的数字转换器126,其通过用户接口适配器114与系统总线104进行信号通信。作为替代方案,可以省略数字转换器126,在这种情况下,数字图像可以通过与系统总线104进行信号通信的通信适配器128、或者通过本领域技术人员所理解的其他适当的装置从网络输入到系统100中。
相关领域中的那些普通技术人员基于在此所讲述的会认可的是:替代的实施方案例如可以包含位于处理器芯片102上的寄存器中的一些或所有计算机程序代码。在此所提供的本发明内容假定:在本发明的范围和精神内进行实践时,相关领域中的那些普通技术人员将考虑到数据压缩单元170和显像单元180以及系统100的其他元件的各种替代的配置和实现。
在操作中,如果存在加权方案,其说明对于显像来说比其他体素更重要的那些体素,则这样的加权方案可用于得到体素的传输顺序。为了与JPEG
2000取得一致,使用一个查找表,其唯一地将体素值进行重新排序。例如,如果原始体素值重要性低,则映射值将接近000000000000;如果原始体素值重要性高,则映射值将接近111111111111。因此在传输等级高的比特之后传输等级低的比特的传输方案中,在压缩流中出现较不重要的体素之前将出现更加重要的体素。
参见图2,加权方案或重要性函数的一个实施方案是重复频率直方图。这里,原始体积210由具有值的体素表示,该值通过图212的水平轴显示。图212的垂直轴表示每个体素值的重复频率。在该实施方案中,如在图214的水平轴上所显示的,根据重复频率将体素值重新排序。所得到的重新排序后的体积216接着被用于在传输和存储加权较低的或较不重要的信息之前传输和存储加权较高的或更加重要的信息。
现参见图3,重要性函数的另一个实施方案是显像传递函数。如果传递函数使一个特定的体素具有很低的亮度或暗度为零,则稍后在压缩流中发送该体素。例如可以使用四个分别为红、绿、蓝和暗度的查找表来映射待显示的输入体积的分等级的体素值。因此,原始体积310由暗度值-体素值传递函数312来表示。根据单调递增的暗度值将体素值重新排序以获得暗度值-重新排序的体素值传递函数314。所得到的重新排序后的体积316接着被用于在传输和存储加权较低的或较不重要的信息之前传输和存储加权较高的或更加重要的信息。
重要性函数的其他实施方案例如也可以使用频率直方图和传递函数,这例如可以通过使用两个函数的乘积来实现。因此,将首先发送高频率(即普通的)和高暗度的体素,而最后发送低频率和低暗度的体素。
除了医学图像之外,所公开的技术还可以应用于许多基于外部特征的图像传输和存储问题。可选的例子包括通过机器视觉来自动检测生产线上的对象、在安全控制下检测人脸以及类似的。应被相关领域中的那些普通技术人员认可的是,这里所使用的术语“图像”也可表示替代的实施方案中三维、四维和更高维的数据集。
相关领域中的一个普通技术人员根据在此所讲述的可以很容易地确定本发明的这些和其他特征和优点。应理解的是,本发明内容可以用不同形式的硬件、软件、固件、特殊用途的处理器或其组合来实现。
最优选地,本发明内容作为硬件和软件的组合来实现。此外,软件优选地作为真实地包含在程序存储单元上的应用程序来实现。该应用程序可以上载至包含任何适当结构的机器并且由该机器执行。优选地,在具有例如一个或更多中央处理单元(CPU)、随机存取存储器(RAM)和输入/输出(I/O)接口的硬件的计算机平台上实现该机器。该计算机平台也可以包括操作系统和微指令代码。在此所描述的各种方法和功能可以是可由CPU执行的微指令代码的一部分或是应用程序的一部分或者是其任何组合。此外,可以将各种其他的外围单元、例如附加的数据存储单元和打印单元连接到计算机平台上。
还应理解的是,因为在附图中所描绘的一些系统组成部件和方法优选地用软件来实现,所以系统部件或处理功能块之间的实际连接可能取决于本发明的编程方式而有所不同。在此假定:相关领域中的一个普通技术人员能够考虑到本发明的这些以及相似的实现或配置。
虽然在此已参考附图描述了示例性的实施方案,但是应理解的是本发明并不局限于那些明确的实施方案,在不背离本发明的范围或精神的情况下,相关领域中的一个普通技术人员可以进行不同的改变和修改。如在从属权利要求中所述,所有的这些改变和修改将包括在本发明的范围内。

Claims (15)

1.一种数据压缩和显像方法,所述方法包括:
-响应大量体素的显像重要性参数而定义一加权函数;
-根据所述加权函数推导出所述大量体素的传输顺序;
-利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述大量体素;
-按递减的加权显像重要性的顺序传输压缩后的大量体素;
-按递减的加权显像重要性的顺序接收压缩后的大量体素;
-利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述大量体素进行解压缩;以及
-按照体素的接收顺序来显示所述大量体素中的至少一个。
2.如权利要求1所述的方法,其中所述大量体素是一幅医学图像。
3.如权利要求1所述的方法,其中所述加权函数是重复频率直方图。
4.如权利要求1所述的方法,其中所述加权函数是暗度值传递函数。
5.如权利要求1所述的方法,其中所述加权函数是亮度值传递函数。
6.一种数据压缩和显像系统(100),所述系统包括:
-压缩单元(170),用于响应大量体素的显像重要性参数而定义一加权函数;根据所述加权函数推导出所述大量体素的传输顺序;利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述大量体素;按递减的加权显像重要性的顺序传输压缩后的大量体素;以及
-与所述压缩单元进行信号通信的显像单元(180),用于按递减的加权显像重要性的顺序接收压缩后的大量体素;利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述大量体素进行解压缩;按照体素的接收顺序来显示所述大量体素中的至少一个。
7.如权利要求6所述的系统(100),其中所述大量体素是一幅医学图像。
8.如权利要求6所述的系统(100),还包括:
-与所述显像单元(180)进行信号通信的CPU(102),用于处理所述大量体素。
9.如权利要求8所述的系统(100),还包括:
-与所述CPU(102)进行信号通信的显示适配器(110),用于显示所述大量体素;以及
-与所述CPU(102)进行信号通信的I/O适配器(112),用于从所述大量体素中调用所显示的体素的位置以便提供所显示对象在所述大量体素中的位置的指示。
10.如权利要求8所述的系统(100),还包括:
-与所述CPU(102)进行信号通信的用户接口适配器(114),用于从用户处接收至少一幅图像的选择决定。
11.一种数据压缩和显像系统,所述系统包括:
-定义装置,用于响应大量体素的显像重要性参数而定义一加权函数;
-推导装置,用于根据所述加权函数推导出所述大量体素的传输顺序;
-压缩装置,用于利用表示所述传输顺序的查找表来压缩所述大量体素;
-传输装置,用于按递减的加权显像重要性的顺序来传输压缩后的大量体素;
-接收装置,用于按递减的加权显像重要性的顺序来接收压缩后的大量体素;
-解压缩装置,用于利用表示所述传输顺序的所述查找表对所述大量体素进行解压缩;以及
-显像装置,用于按照体素的接收顺序显示所述大量体素中的至少一个。
12.如权利要求11所述的系统,其中所述大量体素是一幅医学图像。
13.如权利要求11所述的系统,其中用于定义加权函数的定义装置将重复频率直方图用作加权函数。
14.如权利要求11所述的系统,其中用于定义加权函数的定义装置将暗度值传递函数用作加权函数。
15.如权利要求11所述的系统,其中用于定义加权函数的定义装置将亮度值传递函数用作加权函数。
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