Dieses Buch ist das Ergebnis unserer 15-jährigen Forschungspraxis auf dem Gebiet der Bildanalyse von Hirntumoren mit Hilfe von Techniken der Computational Intelligence. Viele automatische Methoden wurden entwickelt und in renommierten internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Derzeit werden auf Deep Learning basierende Modelle zur Klassifizierung von Hirntumoren aus Magnetresonanztomographie-Scans (MRT) des menschlichen Kopfes eingesetzt. Dieses Buch befasst sich in erster Linie mit der Entwicklung eines MRT-basierten Systems zur Analyse von Hirntumoren mit Hilfe eines Deep-Learning-Ansatzes. Dieses Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beschreibt die Bedeutung der medizinischen Bildverarbeitung, die Prinzipien und die Rolle der MRT in der medizinischen Bildanalyse sowie die Bedeutung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI). Kapitel 2 erklärt die Anatomie des Gehirns, die Ursache von Hirntumoren und ihre Arten. Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen des Deep Learning (DL) wie Grundlagen des maschinellen Lernens (ML), Algorithmen, Entwicklung, Rolle in der Tumorbildgebung, die Architektur von Deep Neural Networks (DNN) und Convolutional Neural Networks (CNN). Kapitel 4 erläutert die Entwicklung des vorgeschlagenen DL-Tools für die Hirntumoranalyse. Schließlich schließt Kapitel 5 mit weiteren Arbeiten in der Zukunft.
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Dr. T. Kalaiselvi, MCA, PhD, arbeitet derzeit als Dozent in der Abteilung für Informatik und Anwendungen am Gandhigram Rural Institute, Indien. Padmapriya Thiyagarajan promoviert derzeit in der Abteilung für Informatik und Anwendungen, Gandhigram Rural Institute-Deemed University, Gandhigram.
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Anbieter: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Deutschland
Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Dieses Buch ist das Ergebnis unserer 15-jährigen Forschungspraxis auf dem Gebiet der Bildanalyse von Hirntumoren mit Hilfe von Techniken der Computational Intelligence. Viele automatische Methoden wurden entwickelt und in renommierten internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Derzeit werden auf Deep Learning basierende Modelle zur Klassifizierung von Hirntumoren aus Magnetresonanztomographie-Scans (MRT) des menschlichen Kopfes eingesetzt. Dieses Buch befasst sich in erster Linie mit der Entwicklung eines MRT-basierten Systems zur Analyse von Hirntumoren mit Hilfe eines Deep-Learning-Ansatzes. Dieses Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beschreibt die Bedeutung der medizinischen Bildverarbeitung, die Prinzipien und die Rolle der MRT in der medizinischen Bildanalyse sowie die Bedeutung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI). Kapitel 2 erklärt die Anatomie des Gehirns, die Ursache von Hirntumoren und ihre Arten. Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen des Deep Learning (DL) wie Grundlagen des maschinellen Lernens (ML), Algorithmen, Entwicklung, Rolle in der Tumorbildgebung, die Architektur von Deep Neural Networks (DNN) und Convolutional Neural Networks (CNN). Kapitel 4 erläutert die Entwicklung des vorgeschlagenen DL-Tools für die Hirntumoranalyse. Schließlich schließt Kapitel 5 mit weiteren Arbeiten in der Zukunft. 64 pp. Deutsch. Bestandsnummer des Verkäufers 9786204507613
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Zustand: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Dieses Buch ist das Ergebnis unserer 15-jaehrigen Forschungspraxis auf dem Gebiet der Bildanalyse von Hirntumoren mit Hilfe von Techniken der Computational Intelligence. Viele automatische Methoden wurden entwickelt und in renommierten internationalen Fachze. Bestandsnummer des Verkäufers 568284693
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Taschenbuch. Zustand: Neu. This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware -Dieses Buch ist das Ergebnis unserer 15-jährigen Forschungspraxis auf dem Gebiet der Bildanalyse von Hirntumoren mit Hilfe von Techniken der Computational Intelligence. Viele automatische Methoden wurden entwickelt und in renommierten internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Derzeit werden auf Deep Learning basierende Modelle zur Klassifizierung von Hirntumoren aus Magnetresonanztomographie-Scans (MRT) des menschlichen Kopfes eingesetzt. Dieses Buch befasst sich in erster Linie mit der Entwicklung eines MRT-basierten Systems zur Analyse von Hirntumoren mit Hilfe eines Deep-Learning-Ansatzes. Dieses Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beschreibt die Bedeutung der medizinischen Bildverarbeitung, die Prinzipien und die Rolle der MRT in der medizinischen Bildanalyse sowie die Bedeutung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI). Kapitel 2 erklärt die Anatomie des Gehirns, die Ursache von Hirntumoren und ihre Arten. Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen des Deep Learning (DL) wie Grundlagen des maschinellen Lernens (ML), Algorithmen, Entwicklung, Rolle in der Tumorbildgebung, die Architektur von Deep Neural Networks (DNN) und Convolutional Neural Networks (CNN). Kapitel 4 erläutert die Entwicklung des vorgeschlagenen DL-Tools für die Hirntumoranalyse. Schließlich schließt Kapitel 5 mit weiteren Arbeiten in der Zukunft.VDM Verlag, Dudweiler Landstraße 99, 66123 Saarbrücken 64 pp. Deutsch. Bestandsnummer des Verkäufers 9786204507613
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Taschenbuch. Zustand: Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Dieses Buch ist das Ergebnis unserer 15-jährigen Forschungspraxis auf dem Gebiet der Bildanalyse von Hirntumoren mit Hilfe von Techniken der Computational Intelligence. Viele automatische Methoden wurden entwickelt und in renommierten internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Derzeit werden auf Deep Learning basierende Modelle zur Klassifizierung von Hirntumoren aus Magnetresonanztomographie-Scans (MRT) des menschlichen Kopfes eingesetzt. Dieses Buch befasst sich in erster Linie mit der Entwicklung eines MRT-basierten Systems zur Analyse von Hirntumoren mit Hilfe eines Deep-Learning-Ansatzes. Dieses Buch ist in fünf Kapitel gegliedert. Kapitel 1 beschreibt die Bedeutung der medizinischen Bildverarbeitung, die Prinzipien und die Rolle der MRT in der medizinischen Bildanalyse sowie die Bedeutung von Systemen der künstlichen Intelligenz (KI). Kapitel 2 erklärt die Anatomie des Gehirns, die Ursache von Hirntumoren und ihre Arten. Kapitel 3 beschreibt die Grundlagen des Deep Learning (DL) wie Grundlagen des maschinellen Lernens (ML), Algorithmen, Entwicklung, Rolle in der Tumorbildgebung, die Architektur von Deep Neural Networks (DNN) und Convolutional Neural Networks (CNN). Kapitel 4 erläutert die Entwicklung des vorgeschlagenen DL-Tools für die Hirntumoranalyse. Schließlich schließt Kapitel 5 mit weiteren Arbeiten in der Zukunft. Bestandsnummer des Verkäufers 9786204507613
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