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摘要:
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Deformable Model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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基于影像组学的人工智能在脑胶质瘤 MRI诊断中的应用
人工智能
算法
影像组学
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 人工智能在医学影像中的MRI海马区分割算法研究综述
来源期刊 网络安全技术与应用 学科
关键词 MRI 海马区分割 深度学习 人工智能
年,卷(期) 2020,(12) 所属期刊栏目 安全模型、算法与编程
研究方向 页码范围 47-49
页数 3页 分类号
字数 语种 中文
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网络安全技术与应用
月刊
1009-6833
11-4522/TP
大16开
北京市
2-741
2001
chi
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