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標(biāo)簽 > mri
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新型傳感器助力MRI監(jiān)測大腦深處的神經(jīng)活動(dòng)
“想象一下,你可以測量大腦中不同部位的鈣離子活性,并能嘗試判斷不同類型的感覺刺激通過它們誘導(dǎo)的神經(jīng)活動(dòng)的空間形式進(jìn)行不同的編碼?!?/p>
基于Diffusion Probabilistic Model的醫(yī)學(xué)圖像分割
MedSegDiff 在原版 DPM 的基礎(chǔ)上引入了動(dòng)態(tài)條件編碼,增強(qiáng) DPM 在醫(yī)學(xué)圖像分割上的分步注意力能力。
光纖傳感器已成為推動(dòng)MRI最新功能套件升級和新MRI設(shè)備設(shè)計(jì)背后的關(guān)鍵技術(shù)。
磁共振成像(MRI)相對于其他成像技術(shù)的整體優(yōu)勢催生了MRI技術(shù)的競爭和進(jìn)步,以及旨在與MRI使用兼容的新醫(yī)療設(shè)備。雖然MRI在神經(jīng)病學(xué)等領(lǐng)域已有既定用...
光纖傳感器基于純光學(xué)無源設(shè)計(jì),對電磁場具有極強(qiáng)的免疫力,可以在傳統(tǒng)傳感器失靈的任何地方使用。
圖像形成過程由數(shù)據(jù)采集和圖像重建步驟組成,為數(shù)學(xué)逆問題提供了解決方案。圖像計(jì)算的目的是提高重建圖像的可解釋性,并從中提取臨床相關(guān)信息。最后,圖像管理處理...
2022-12-22 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)采集MRI 1948 0
共聚焦激光內(nèi)窺鏡用于識(shí)別中空器官上皮細(xì)胞中的疾病
共聚焦激光內(nèi)窺鏡(Confocal laser endomicroscopy)是一種新興的成像技術(shù),作為一種常規(guī)醫(yī)學(xué)內(nèi)窺鏡附件正在開發(fā)臨床應(yīng)用。
介紹EPI采集時(shí)其化學(xué)位移的特點(diǎn)
SE-EPI的DWI 與 FSE 相比有兩個(gè)主要不同點(diǎn):1.彌散梯度;2. EPI采集。其中彌散梯度已經(jīng)向大家介紹了,下面將向大家介紹EPI采集時(shí)其化學(xué)...
用于3D MRI和CT掃描的深度學(xué)習(xí)模型總結(jié)
醫(yī)學(xué)成像數(shù)據(jù)與其他我們?nèi)粘D像的最大區(qū)別之一是它們很多都是3D的,比如在處理DICOM系列數(shù)據(jù)時(shí)尤其如此。DICOM圖像由很多的2D切片組成了一個(gè)掃描或...
這一強(qiáng)大組合有助于向放射科醫(yī)生提供其需要的出色圖像清晰度、分辨率和對比度,使他們能看見更小的解剖結(jié)構(gòu)。想想將其應(yīng)用于MRI(磁共振成像)會(huì)有何等重要意義...
介紹三個(gè)基于MRI的運(yùn)動(dòng)控制應(yīng)用
功能性核磁共振成像(fMRI)是一種基于腦部血流和氧代謝成像,利用核磁共振成像觀察大腦功能的技術(shù)。
智慧醫(yī)療變革 AI加持實(shí)現(xiàn)更快速準(zhǔn)確的判斷 醫(yī)學(xué)影像的未來方向
新冠疫情已基本宣告結(jié)束,但其給醫(yī)療系統(tǒng)帶來的巨大沖擊,仍值得我們深思。除了這種大規(guī)模突發(fā)性傳染病帶來的意外影響外,醫(yī)療系統(tǒng)還面臨著整個(gè)人類社會(huì)長期人口老...
基于磁通門傳感器的鐵磁探測系統(tǒng)為MRI構(gòu)建安全無磁環(huán)境
磁異信號(hào)探測具有重要的應(yīng)用價(jià)值,已被廣泛應(yīng)用于航空航天、國防軍事、工業(yè)生產(chǎn)和生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。
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