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這篇文章給大家分享的是有關.dcm格式文件軟件讀取及python處理的示例分析的內容。小編覺得挺實用的,因此分享給大家做個參考,一起跟隨小編過來看看吧。
要處理一些.DCM格式的焊接缺陷圖像,需要讀取和顯示.dcm格式的圖像。通過搜集資料收集到一些醫學影像,并通過pydicom模塊查看.dcm格式文件。
若要查看dcm格式文件,可下Echo viewer 進行查看。
若用過pycharm進行處理,可選用如下的代碼:
# -*-coding:utf-8-*- import cv2 import numpy import dicom from matplotlib import pyplot as plt dcm = dicom.read_file("dcm") dcm.image = dcm.pixel_array * dcm.RescaleSlope + dcm.RescaleIntercept slices = [] slices.append(dcm) img = slices[int(len(slices) / 2)].image.copy() ret, img = cv2.threshold(img, 90, 3071, cv2.THRESH_BINARY) img = numpy.uint8(img) im2, contours, _ = cv2.findContours(img, cv2.RETR_LIST, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE) mask = numpy.zeros(img.shape, numpy.uint8) for contour in contours: cv2.fillPoly(mask, [contour], 255) img[(mask > 0)] = 255 kernel = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (2, 2)) img = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel) img2 = slices[int(len(slices) / 2)].image.copy() img2[(img == 0)] = -2000 plt.figure(figsize=(12, 12)) plt.subplot(131) plt.imshow(slices[int(len(slices) / 2)].image, 'gray') plt.title('Original') plt.subplot(132) plt.imshow(img, 'gray') plt.title('Mask') plt.subplot(133) plt.imshow(img2, 'gray') plt.title('Result') plt.show()
也可用如下代碼:
import pydicom import os import numpy from matplotlib import pyplot, cm # 用lstFilesDCM作為存放DICOM files的列表 PathDicom = "dicom/2" #與python文件同一個目錄下的文件夾 lstFilesDCM = [] for dirName,subdirList,fileList in os.walk(PathDicom): for filename in fileList: if ".dcm" in filename.lower(): #判斷文件是否為dicom文件 print(filename) lstFilesDCM.append(os.path.join(dirName,filename)) # 加入到列表中 ## 將第一張圖片作為參考圖 RefDs = pydicom.read_file(lstFilesDCM[0]) #讀取第一張dicom圖片 # 建立三維數組 ConstPixelDims = (int(RefDs.Rows),int(RefDs.Columns),len(lstFilesDCM)) # 得到spacing值 (mm為單位) ConstPixelSpacing = (float(RefDs.PixelSpacing[0]), float(RefDs.PixelSpacing[1]), float(RefDs.SliceThickness)) # 三維數據 x = numpy.arange(0.0, (ConstPixelDims[0]+1)*ConstPixelSpacing[0], ConstPixelSpacing[0]) # 0到(第一個維數加一*像素間的間隔),步長為constpixelSpacing y = numpy.arange(0.0, (ConstPixelDims[1]+1)*ConstPixelSpacing[1], ConstPixelSpacing[1]) # z = numpy.arange(0.0, (ConstPixelDims[2]+1)*ConstPixelSpacing[2], ConstPixelSpacing[2]) # ArrayDicom = numpy.zeros(ConstPixelDims, dtype=RefDs.pixel_array.dtype) for filenameDCM in lstFilesDCM: ds = pydicom.read_file(filenameDCM) ArrayDicom[:, :, lstFilesDCM.index(filenameDCM)] = ds.pixel_array # 軸狀面顯示 pyplot.figure(dpi=300) pyplot.axes().set_aspect('equal', 'datalim') pyplot.set_cmap(pyplot.gray()) pyplot.pcolormesh(x, y, numpy.flipud(ArrayDicom[:, :, 2])) # 第三個維度表示現在展示的是第幾層 pyplot.show()
這兩個代碼都是可以進行讀取的。但是不知道為什么在焊接檢測中的dcm圖像卻無法進行讀取。
感謝各位的閱讀!關于“.dcm格式文件軟件讀取及python處理的示例分析”這篇文章就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,讓大家可以學到更多知識,如果覺得文章不錯,可以把它分享出去讓更多的人看到吧!
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