隨著醫(yī)療科技的飛速發(fā)展,醫(yī)療成像設(shè)備在醫(yī)學診斷和治療中扮演著至關(guān)重要的角色。從傳統(tǒng)的X射線到先進的計算機斷層掃描(CT)、磁共振成像(MRI)乃至四維成像(4D成像),這些成像技術(shù)為醫(yī)生提供了詳盡、準確的患者體內(nèi)信息。然而,這些技術(shù)的實現(xiàn)和優(yōu)化離不開強大的計算支持,其中現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)作為一種高度靈活且強大的硬件平臺,在計算復雜的醫(yī)療成像設(shè)備中發(fā)揮著越來越重要的作用。
隨著醫(yī)學影像數(shù)據(jù)的擴增、人工智能算法模型的改進優(yōu)化以及軟硬件設(shè)備的提升,越來越多的人工智能技術(shù)開始應(yīng)用并落地于臨床醫(yī)學影像場景中,從而幫助醫(yī)生提高診療效率和診療精度,縮短患者就診等待時間,降低患者就醫(yī)成本等。
本文探討了醫(yī)療成像算法的當前趨勢、成像模式的融合和實現(xiàn)這些算法的可擴展平臺?,F(xiàn)場可編程門陣列為可擴展CPU平臺提供數(shù)據(jù)采集和協(xié)處理支持,使得更復雜的成像成為可能。 醫(yī)學成像 醫(yī)學
在現(xiàn)代系統(tǒng)集成控制當中,大型的信號切換系統(tǒng)都是各種場所必不可少的,目前主流的信號切換系統(tǒng)包括CREATOR快捷等大型切換系統(tǒng)產(chǎn)品,其中有AV信號切換系統(tǒng)、RGB信號切換
OCT成像的原理與超聲波類似,是運用反射的近紅外線做為成像媒介形成影像,而非運用反射的音波。近紅外線(一般為800~1300nm)來源分為兩個途徑,其中一個途徑用于組織取樣;另一個則用于參考
蘋果為人們帶來了變革,不僅僅是生活,甚至是各個方面。針對iPhone智能手機的新應(yīng)用和外設(shè)層出不窮,以至于iPhone涉足到醫(yī)療領(lǐng)域。甚至業(yè)內(nèi)人士推測,iPhone向醫(yī)療領(lǐng)域的延伸將帶動醫(yī)療
隨著我國經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展,汽車越來越成為人們生活中不可缺少的一部分,偷車已成為現(xiàn)今社會里最常見的犯罪行為之一,這已成為一個嚴重的社會問題。隨著汽車數(shù)量的增多,車輛被盜的數(shù)量也逐年上升,擔心愛車
LED有著獨特的優(yōu)勢,但LED是一種脆弱性的半導體產(chǎn)品,所以我們在用LED產(chǎn)品的時候要格外小心,現(xiàn)在筆者給大家總結(jié)一些LED使用注意事項,在使用的過程中請高度重視。 ?。ㄒ唬?yīng)使用
“在未來,可能會進入通用照明爆炸性的增長,所以未來可以預(yù)見通用照明是一個最大的部分,從2018年開始會有一個很大的增長。” “產(chǎn)品的商業(yè)模式也
卡內(nèi)基-梅隆大學(CMU)的納米機器人實驗室,已經(jīng)從美國國立衛(wèi)生研究院獲得了787000美元的資金,這將被CMU用于開發(fā)在人體內(nèi)可被控制的黏糊糊的膠囊機器人。膠囊機器人將可以取代侵入性內(nèi)窺鏡
“把中國的大型核磁共振設(shè)備做到歐洲、美國認證以后再出口歐美,我們是最早的那一批人。”曾在多家國內(nèi)知名醫(yī)療器械公司就職過的牟曉勇有些羞怯的對記者說,如今年過而立的他已是
核醫(yī)學,是一門新興的學科,具有很多的先進性和優(yōu)越性。核醫(yī)學成像設(shè)備伴隨著核醫(yī)學這門學科的飛快的速度向前發(fā)展。核醫(yī)學成像設(shè)備與核醫(yī)學本身是共生的, 它滲透在整個核醫(yī)學治療
日前,聯(lián)想集團中國區(qū)大客戶事業(yè)部首屆醫(yī)療行業(yè)核心渠道大會在北京召開,來自全國各地的上百家核心渠道商、醫(yī)療行業(yè)核心ISV齊聚一堂,共同了解聯(lián)想大客戶醫(yī)療行業(yè)業(yè)務(wù)布局,研討資源整合,共創(chuàng)醫(yī)療藍海
醫(yī)療影像技術(shù)在醫(yī)療保健行業(yè)扮演了越來越重要的角色。這一行業(yè)的發(fā)展趨勢是通過非置入手段來實現(xiàn)早期疾病預(yù)測和治療,降低病人開支。多種診斷影像方法的融合以及算法開發(fā)的進步是設(shè)計新設(shè)備來滿足病人需求
美國佐治亞理工學院的研究人員利用氧化鋅納米線大幅提升了氮化鎵LED將電流轉(zhuǎn)化為紫外線的效能。 通過在納米線上施加機械應(yīng)變,研究人員在其中制造了壓電電勢。該電勢被用于調(diào)整電荷的傳輸
醫(yī)療影像技術(shù)在醫(yī)療保健行業(yè)扮演了越來越重要的角色。這一行業(yè)的發(fā)展趨勢是通過非置入手段來實現(xiàn)早期疾病預(yù)測和治療,降低病人開支。多種診斷影像方法的融合以及算法開發(fā)的進步是設(shè)計新設(shè)備來滿足病人需求
磁共振(magneTIc resonance,MR)現(xiàn)象早在1945年由布洛克領(lǐng)導的斯坦福小組和普塞爾領(lǐng)導的麻省理工學院小組分別獨立地發(fā)現(xiàn)。但直到20世紀60年代,高磁場、高分辨率和采用傅立
為推動高階醫(yī)療影像產(chǎn)業(yè)發(fā)展,工研院與佳世達宣布將共同開創(chuàng)下一代便攜式超聲波系統(tǒng)與芯片的自主性技術(shù),運用工研院芯片設(shè)計及無線通訊的技術(shù)能量,與佳世達合作開發(fā)掌上型便攜式超聲波掃描儀,期能突破歐
成像技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新 傳統(tǒng)模擬X射線成像系統(tǒng)以專門的感光膠片為介質(zhì),將通過的X射線轉(zhuǎn)變成可視圖像。為了完成這一任務(wù),該膠片必須經(jīng)過一種化學顯影過程,這個過程可能需要幾分鐘,因此推遲
從武漢光電國家實驗室(籌)獲悉,華中科技大學教授謝慶國帶領(lǐng)科研團隊,成功研發(fā)出世界首臺數(shù)字化正電子發(fā)射斷層成像儀(PET)。利用該數(shù)字PET追蹤到的腫瘤,僅為目前商用PET能夠發(fā)現(xiàn)的最小腫瘤