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人工智能在医学影像中的MRI海马区分割算法研究综述
被引量:
4
1
作者
朱大龙
易云山
《网络安全技术与应用》
2020年第12期47-49,共3页
核磁图像MRI(Magnetic Resonance Imaging)海马体的形态特征分析在许多临床应用中被用作重要的生物标志物,包括颞叶癫痫、阿尔茨海默病(AD)和轻度认知障碍(MCI)、精神分裂症、重度抑郁症、双相情感障碍以及许多其他神经和精神疾病。因此...
核磁图像MRI(Magnetic Resonance Imaging)海马体的形态特征分析在许多临床应用中被用作重要的生物标志物,包括颞叶癫痫、阿尔茨海默病(AD)和轻度认知障碍(MCI)、精神分裂症、重度抑郁症、双相情感障碍以及许多其他神经和精神疾病。因此对MRI图像海马区的分割算法的研究,可以极大地提高临床医学效果。本文首先介绍了传统的Atlas-Based和DeformableModel两大类MRI海马区分割算法和方法,然后对近几年比较流行的基于传统人工、自动化技术、图像处理技术、人工智能、神经网络、深度学习、大数据、云计算等新兴计算机网络技术的MRI海马区分割算法和方法进行了介绍和应用比较,最后总结了MRI海马区分割算法的发展趋势和算法技术方向。
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关键词
MRI
海马区分割
深度学习
人工智能
原文传递
题名
人工智能在医学影像中的MRI海马区分割算法研究综述
被引量:
4
1
作者
朱大龙
易云山
机构
网络通信与安全紫金山实验室
出处
《网络安全技术与应用》
2020年第12期47-49,共3页
文摘
核磁图像MRI(Magnetic Resonance Imaging)海马体的形态特征分析在许多临床应用中被用作重要的生物标志物,包括颞叶癫痫、阿尔茨海默病(AD)和轻度认知障碍(MCI)、精神分裂症、重度抑郁症、双相情感障碍以及许多其他神经和精神疾病。因此对MRI图像海马区的分割算法的研究,可以极大地提高临床医学效果。本文首先介绍了传统的Atlas-Based和DeformableModel两大类MRI海马区分割算法和方法,然后对近几年比较流行的基于传统人工、自动化技术、图像处理技术、人工智能、神经网络、深度学习、大数据、云计算等新兴计算机网络技术的MRI海马区分割算法和方法进行了介绍和应用比较,最后总结了MRI海马区分割算法的发展趋势和算法技术方向。
关键词
MRI
海马区分割
深度学习
人工智能
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
人工智能在医学影像中的MRI海马区分割算法研究综述
朱大龙
易云山
《网络安全技术与应用》
2020
4
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