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Esta aula apresenta os princípios físicos em tomografia por coerência óptica e suas aplicações clínicas.
Nesta aula serão apresentados os princípios físicos em ressonância magnética e suas aplicações clínicas
Esta aula explora os princípios fíisicos em Medicina Nuclear e suas aplicações clínicas
Trata-se de aula sobre os princípios físicos em ultrassom e a suas aplicações clínicas
Esta atula trata dos princípios físicos em raio-x e tomografia computadorizada e suas aplicações clínicas
Aula de introdução ao processamento digital de imagens médicas como parte da disciplinas MCP5840
Princípios físicos da ultrassonografia:equação da onda, efeito doppler, impedância acústica;Imagens: modo B, doppler, elastografia, tomografia quantitativaTerapia e efeitos deletérios, cavitaçãoEletrônica e processamento do modo-B Transdutores: lineares, phased-arrayAplicações: obstetrícia, mamografia, ...Comparando com CT e RM
Introdução à tomografia
Tomografia a partir de projeções
Modelo de formação: Lambert-Beer, integral de linha
Teorema central da projeção: métodos DFM, FBP
Modelo discreto: método algébrico (ART), regularização por Tikhonov
Modelo estatístico discreto: maximum-likelihood, EM
Transformações geométricas
Métricas;
Compressão sem perdas: run-length; LZW; Huffman;
Compressão com e sem perdas: JPEG, JPEG2000 (wavelets)
PACS; DICOM; padrões
Filtragem (continuação): CNN
Filtragem no domínio da frequência: conceitos, convolução, Butterworth
Filtros ótimos: Wiener
Transformação global vs. Local
Transformação rígida vs. Deformativa
Transformações geométricas:
translação, rotação =>rígida, linear
escala, shear, perspectiva =>deformativa
translação, rotação, escala =>linear
translação, rotação, escala, shear => linear, affine
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