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摘要:
血管分割能够为计算机临床辅助与可视化诊疗提供关键的结构和病灶信息.由于血管造影图像涉及多种数据模态以及个体化差异和复杂病理,诸多挑战性的问题仍待解决.我们对血管分割的主流方法进行了回顾和分析,并且讨论了血管分割的研究格局和发展趋势,旨在为该领域的进一步研究提供参考.
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文献信息
篇名 血管造影图像分割方法研究的现状与进展
来源期刊 生物医学工程研究 学科 医学
关键词 血管造影图像分割 模型驱动方法 数据驱动方法 机器学习方法 深度学习方法
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目 综述
研究方向 页码范围 95-99
页数 5页 分类号 R318|TP391
字数 4442字 语种 中文
DOI 10.19529/j.cnki.1672-6278.2020.01.18
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 杨泽鹏 华南理工大学广州学院 2 0 0.0 0.0
3 杨俊 3 0 0.0 0.0
6 李娜 1 0 0.0 0.0
7 张保昌 1 0 0.0 0.0
8 吴宗翰 1 0 0.0 0.0
9 周寿军 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
血管造影图像分割
模型驱动方法
数据驱动方法
机器学习方法
深度学习方法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
生物医学工程研究
季刊
1672-6278
37-1413/R
大16开
山东省济南市解放路11号
1982
chi
出版文献量(篇)
1657
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8
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7283
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