Zeitschriftenartikel zum Thema „Medical image anonymization“
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Ueda, Satoshi. „Activities for Anonymization in Image Medical Systems“. Japanese Journal of Radiological Technology 75, Nr. 9 (2019): 1109–11. http://dx.doi.org/10.6009/jjrt.2019_jsrt_75.9.1109.
Der volle Inhalt der QuelleGießler, Fina, Maximilian Thormann, Bernhard Preim, Daniel Behme und Sylvia Saalfeld. „Facial Feature Removal for Anonymization of Neurological Image Data“. Current Directions in Biomedical Engineering 7, Nr. 1 (01.08.2021): 130–34. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2021-1028.
Der volle Inhalt der QuelleSun, Hanxi, Jason Plawinski, Sajanth Subramaniam, Amir Jamaludin, Timor Kadir, Aimee Readie, Gregory Ligozio, David Ohlssen, Mark Baillie und Thibaud Coroller. „A deep learning approach to private data sharing of medical images using conditional generative adversarial networks (GANs)“. PLOS ONE 18, Nr. 7 (06.07.2023): e0280316. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0280316.
Der volle Inhalt der QuelleShibata, Hisaichi, Shouhei Hanaoka, Takahiro Nakao, Tomohiro Kikuchi, Yuta Nakamura, Yukihiro Nomura, Takeharu Yoshikawa und Osamu Abe. „Practical Medical Image Generation with Provable Privacy Protection Based on Denoising Diffusion Probabilistic Models for High-Resolution Volumetric Images“. Applied Sciences 14, Nr. 8 (20.04.2024): 3489. http://dx.doi.org/10.3390/app14083489.
Der volle Inhalt der QuelleYordanova, Mariana. „Recent Applications of Cloud Computing in Medical Imaging: Advances in Medical Image Analysis and Storage of Medical Imaging Data“. Advances in Social Sciences Research Journal 11, Nr. 5 (31.05.2024): 267–71. http://dx.doi.org/10.14738/assrj.115.16941.
Der volle Inhalt der QuelleJeong, Yeon Uk, Soyoung Yoo, Young-Hak Kim und Woo Hyun Shim. „De-Identification of Facial Features in Magnetic Resonance Images: Software Development Using Deep Learning Technology“. Journal of Medical Internet Research 22, Nr. 12 (10.12.2020): e22739. http://dx.doi.org/10.2196/22739.
Der volle Inhalt der QuelleDavid Odera. „A survey on techniques, methods and security approaches in big data healthcare“. Global Journal of Engineering and Technology Advances 14, Nr. 2 (28.02.2023): 093–106. http://dx.doi.org/10.30574/gjeta.2023.14.2.0035.
Der volle Inhalt der QuelleChin, Trisha J. M., Gillian X. M. Chin, James Sutherland, Andrew Coon, Colin Morton und Colin Fleming. „BT24 Pseudonymization for artificial intelligence skin lesion datasets: a real-world feasibility study“. British Journal of Dermatology 191, Supplement_1 (28.06.2024): i199—i200. http://dx.doi.org/10.1093/bjd/ljae090.421.
Der volle Inhalt der QuelleSulema, Ye S., und A. I. Dychka. „Software system of automatic identification and distributed storage of patient medical data“. System technologies 3, Nr. 146 (11.05.2023): 134–48. http://dx.doi.org/10.34185/1562-9945-3-146-2023-13.
Der volle Inhalt der QuelleCordeiro, Natália, Gil Facina, Afonso Nazário, Vanessa Sanvido, Joaquim Araujo Neto, Morgana Silva und Simone Elias. „Abstract PO2-29-02: Towards Precision Medicine in Breast Imaging: A Novel Open Mammography Database with Tailor-Made 3D Image Retrieval for Artificial Intelligence and Teaching“. Cancer Research 84, Nr. 9_Supplement (02.05.2024): PO2–29–02—PO2–29–02. http://dx.doi.org/10.1158/1538-7445.sabcs23-po2-29-02.
Der volle Inhalt der QuelleCerrato, Tania Raquel. „Use of artificial intelligence to improve access to initial leukemia diagnosis in low- and middle-income countries.“ Journal of Clinical Oncology 38, Nr. 15_suppl (20.05.2020): e14117-e14117. http://dx.doi.org/10.1200/jco.2020.38.15_suppl.e14117.
Der volle Inhalt der QuelleSolar, Mauricio, Victor Castañeda, Ricardo Ñanculef, Lioubov Dombrovskaia und Mauricio Araya. „A Data Ingestion Procedure towards a Medical Images Repository“. Sensors 24, Nr. 15 (01.08.2024): 4985. http://dx.doi.org/10.3390/s24154985.
Der volle Inhalt der QuelleShcheglov, B. O., N. I. Bezulenko, S. A. Atashchikov und S. N. Scheglova. „Virtual Atlas of Personified Human Anatomy “SkiaAtlas” and the Possibility of Its Application“. Vestnik NSU. Series: Information Technologies 18, Nr. 1 (2020): 83–93. http://dx.doi.org/10.25205/1818-7900-2020-18-1-83-93.
Der volle Inhalt der QuelleKodenko, Maria R., und Tatiana A. Makarova. „Preparation of abdominal computed tomography data set for patients with abdominal aortic aneurysm“. Digital Diagnostics 4, Nr. 1S (26.06.2023): 90–92. http://dx.doi.org/10.17816/dd430355.
Der volle Inhalt der QuelleNguyen, My N., Kotori Harada, Takahiro Yoshimoto, Nam Phong Duong, Yoshihiro Sowa, Koji Sakai und Masayuki Fukuzawa. „Integrated Dataset-Preparation System for ML-Based Medical Image Diagnosis with High Clinical Applicability in Various Modalities and Diagnoses“. SN Computer Science 5, Nr. 6 (26.06.2024). http://dx.doi.org/10.1007/s42979-024-03025-7.
Der volle Inhalt der QuelleJabarulla, M. Y., T. Uden, P. Beerbaum und S. Oeltze-Jafra. „Artificial intelligence in pediatric echocardiography-Automated view classification and image anonymization in rare cardiac malformations on the example of borderline HLHS“. European Heart Journal 44, Supplement_2 (November 2023). http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehad655.061.
Der volle Inhalt der QuelleKossen, Tabea, Manuel A. Hirzel, Vince I. Madai, Franziska Boenisch, Anja Hennemuth, Kristian Hildebrand, Sebastian Pokutta et al. „Toward Sharing Brain Images: Differentially Private TOF-MRA Images With Segmentation Labels Using Generative Adversarial Networks“. Frontiers in Artificial Intelligence 5 (02.05.2022). http://dx.doi.org/10.3389/frai.2022.813842.
Der volle Inhalt der QuellePrimiero, Clare A., Brigid Betz-Stablein, Nathan Ascott, Brian D’Alessandro, Seraphin Gaborit, Paul Fricker, Abigail Goldsteen et al. „A protocol for annotation of total body photography for machine learning to analyze skin phenotype and lesion classification“. Frontiers in Medicine 11 (09.04.2024). http://dx.doi.org/10.3389/fmed.2024.1380984.
Der volle Inhalt der QuelleSahlsten, Jaakko, Kareem A. Wahid, Enrico Glerean, Joel Jaskari, Mohamed A. Naser, Renjie He, Benjamin H. Kann, Antti Mäkitie, Clifton D. Fuller und Kimmo Kaski. „Segmentation stability of human head and neck cancer medical images for radiotherapy applications under de-identification conditions: Benchmarking data sharing and artificial intelligence use-cases“. Frontiers in Oncology 13 (28.02.2023). http://dx.doi.org/10.3389/fonc.2023.1120392.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyeongbok, Zhiqi Pang, Lingling Zhao, Xiaohong Su und Jin Suk Lee. „Semantic-aware deidentification generative adversarial networks for identity anonymization“. Multimedia Tools and Applications, 07.10.2022. http://dx.doi.org/10.1007/s11042-022-13917-6.
Der volle Inhalt der QuelleUsman Akbar, Muhammad, Måns Larsson, Ida Blystad und Anders Eklund. „Brain tumor segmentation using synthetic MR images - A comparison of GANs and diffusion models“. Scientific Data 11, Nr. 1 (29.02.2024). http://dx.doi.org/10.1038/s41597-024-03073-x.
Der volle Inhalt der QuelleAlzate-Grisales, Jesús Alejandro, Alejandro Mora-Rubio, Harold Brayan Arteaga-Arteaga, Mario Alejandro Bravo-Ortiz, Daniel Arias-Garzón, Luis Humberto López-Murillo, Esteban Mercado-Ruiz et al. „Cov-caldas: A new COVID-19 chest X-Ray dataset from state of Caldas-Colombia“. Scientific Data 9, Nr. 1 (07.12.2022). http://dx.doi.org/10.1038/s41597-022-01576-z.
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