Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obrazowanie diagnostyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna). Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają w tej ocenie stosować modele matematyczne.
PL
Ocena jakościowa obrazów diagnostycznych, uzyskanych w radiologicznych systemach analogowych, odbywa się na podstawie subiektywnej oceny obrazów fantomowych (ocena wizualna). Stworzenie narzędzia obiektywnej oceny jakości obrazowania oraz parametrów detektora obrazu w rutynowych testach kontroli wymaga przeprowadzenia ilościowej analizy tego obrazu. Technologia detektorów cyfrowych oraz stosowane w niej metody akwizycji i prezentacji obrazów pozwalają na implementację metod matematycznych w tej ocenie. W procesie ewaluacji stosuje się parametry, które szczegółowo opisują informację pozyskaną w trakcie obrazowania (parametry ilościowe), tj.: MTF (Modulation Transfer Function), NPS (Noise Power Spectrum) i DQE (Detective Quantum Efficiency). Dla prawidłowo działającego systemu obrazowania powinny być one stałe w czasie, a w przypadku jakichkolwiek zmian w obrazowaniu muszą charakteryzować się większą czułością na tę zmienność niż w przypadku metod konwencjonalnych. Powinny również umożliwiać ocenę jakości obrazowania, niezależnie od subiektywnych aspektów oraz umiejętności obserwatora. W pierwszej części artykułu przedstawiono analizę ilościową cyfrowych detektorów obrazowych w zakresie parametrów: STP (Signal Transfer Properties), SNR (Signal to Noise Ratio) i MTF (Modulation Transfer Function) [1]. W drugiej części opisujemy kolejne parametry determinujące jakość obrazowania jako wskaźniki zdolności przenoszenia sygnału użytecznego i szumu oraz rejestracji sygnałów: NPS, NNPS (Normalized Noise Power Spectrum) i DQE.
PL
Jednym z badań medycznych stosowanych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego jest bezprzewodowa endoskopia kapsułkowa. Wynikiem badania jest film, którego interpretacja przeprowadzana przez lekarza wymaga dużego skupienia uwagi, jest długotrwała i męcząca. Wyniki interpretacji nie są powtarzalne - zależą od wiedzy i doświadczenia konkretnego lekarza. Przedmiotem niniejszej monografii są opracowane przez autora metody numeryczne, których celem jest analiza obrazów cyfrowych z endoskopu bezprzewodowego zwiększające powtarzalność, wiarygodność oraz obiektywizm diagnozy medycznej. Mają one ograniczyć nakład pracy lekarza podczas oglądania filmu, zautomatyzować procedurę interpretacji oraz umożliwić analizę ilościową wybranych zmian chorobowych. Zaproponowane rozwiązania pozwalają między innymi na scharakteryzowanie ruchu własnego endoskopu względem przewodu pokarmowego, automatyczną regulację szybkości odtwarzania filmu, rekonstrukcję obrazu powierzchni przewodu pokarmowego, detekcję wybranych zmian chorobowych na podstawie cech barwy i tekstury obrazu oraz segmentację obrazów w celu wyodrębnienia obszarów objętych zmianami patologicznymi. Do najważniejszych osiągnięć opisanych w niniejszej monografii należą: model deformowalny do analizy ruchu własnego kamery, uniwersalna metoda obliczania naprężeń w modelach deformowalnych oraz nowy, szybki algorytm selekcji cech i klasyfikacji trudno rozdzielnych skupień wykorzystujący wielotop wypukły. Wszystkie opracowane metody poddano ocenie jakościowej i ilościowej, w szczególności zbadano ich przydatność do wspomagania interpretacji filmów endoskopowych. Efektem prowadzonych prac są udostępnione w interne-cie programy komputerowe, w których zastosowano opracowane algorytmy: WCE Player do analizy ruchu własnego endoskopu i rekonstrukcji powierzchni przewodu pokarmowego, a także MaZda do analizy cech barwy i tekstury obrazów oraz do klasyfikacji danych.
EN
Wireless capsule endoscopy is one of the medical tests used in diagnosis of gastrointestinal disorders. A result is a video of internal lumen of gastrointestinal tract which interpretation carried out by an expert gastroenterologist requires a lot of attention and is time consuming. The final diagnosis is rarely reproducible - it depends on the knowledge and experience of the diagnostic experience of the expert. The subject of this monograph is presentation and validation of novel algorithms for wireless endoscope video analysis whose purpose is to improve the reproducibility, reliability and objectivity of medical diagnosis. The algorithms are designed to reduce amount of work devoted to watching the movie, to automate the procedure of the data interpretation and to enable a quantitative description of selected lesions. The proposed methods allow to characterize the endoscope's egomotion (using a dedicated deformable model), reconstruct the intestine's internal surface, detect selected lesions (based on color and texture analysis), segment images in order to identify areas of pathological changes and dynamically adapt playback speed. The key achievements presented in this monograph include deformable model of rings for analysis of endoscopic camera egomotion passing through the gastrointestinal tract, versatile method for calculating tensions in the deformable model grid and an efficient algorithm using convex polytopes for feature selection and classification of specifically-shaped clusters. All the developed methods were implemented in a computer programs, and thereafter evaluated qualitatively and quantitatively. The computer programs - WCE Player for egomotion estimation and MaZda for image classification based on color and texture analysis - are available from the internet.
4
Content available remote Kontrola jakości magnetyczno-rezonansowego systemu obrazowania (MR)
PL
Uzyskanie właściwej informacji na obrazie diagnostycznym jest determinowane jakością zastosowanego sprzętu medycznego. Złożoność procesu przetwarzania i akwizycji obrazu może powodować nieprawidłowości w obrazowaniu badanych struktur. Bardzo trudne jest wychwycenie niedoskonałości wynikających z procesu rekonstrukcji i prezentacji obrazów klinicznych. Skuteczne i efektywne użycie wyposażenia do obrazowania wymaga opracowania i realizacji regularnej kontroli jakości.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.