Literatura académica sobre el tema "DEM void filling"
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Artículos de revistas sobre el tema "DEM void filling"
Zhang, Chunsen, Shu Shi, Yingwei Ge, Hengheng Liu y Weihong Cui. "DEM Void Filling Based on Context Attention Generation Model". ISPRS International Journal of Geo-Information 9, n.º 12 (7 de diciembre de 2020): 734. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi9120734.
Texto completoQiu, Yue y Liu. "Void Filling of Digital Elevation Models with a Terrain Texture Learning Model Based on Generative Adversarial Networks". Remote Sensing 11, n.º 23 (28 de noviembre de 2019): 2829. http://dx.doi.org/10.3390/rs11232829.
Texto completoTakaku, J., T. Tadono, M. Doutsu, F. Ohgushi y H. Kai. "UPDATES OF ‘AW3D30’ ALOS GLOBAL DIGITAL SURFACE MODEL IN ANTARCTICA WITH OTHER OPEN ACCESS DATASETS". International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B4-2021 (30 de junio de 2021): 401–8. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b4-2021-401-2021.
Texto completoZhou, Guoqing, Bo Song, Peng Liang, Jiasheng Xu y Tao Yue. "Voids Filling of DEM with Multiattention Generative Adversarial Network Model". Remote Sensing 14, n.º 5 (1 de marzo de 2022): 1206. http://dx.doi.org/10.3390/rs14051206.
Texto completoZhou, Ping, Jing Hong Du y Xi Xiang Duan. "Study on Initial States of Steel Balls in Mill by Discrete Element Method". Advanced Materials Research 546-547 (julio de 2012): 120–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.546-547.120.
Texto completoYan, Wai Yeung. "Scan Line Void Filling of Airborne LiDAR Point Clouds for Hydroflattening DEM". IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 14 (2021): 6426–37. http://dx.doi.org/10.1109/jstars.2021.3089288.
Texto completoTakaku, J., T. Tadono, M. Doutsu, F. Ohgushi y H. Kai. "UPDATES OF ‘AW3D30’ ALOS GLOBAL DIGITAL SURFACE MODEL WITH OTHER OPEN ACCESS DATASETS". ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XLIII-B4-2020 (24 de agosto de 2020): 183–89. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-archives-xliii-b4-2020-183-2020.
Texto completoZhou, Liwen, Peng Han, Kun Liu, Lianghua Feng y Guangqiang Liu. "Particulate Scale Multiparticle Finite Element Method Modeling on the 2D Compaction and Release of Copper Powder". Mathematical Problems in Engineering 2019 (16 de noviembre de 2019): 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2019/5269302.
Texto completoFranks, Shannon, James Storey y Rajagopalan Rengarajan. "The New Landsat Collection-2 Digital Elevation Model". Remote Sensing 12, n.º 23 (28 de noviembre de 2020): 3909. http://dx.doi.org/10.3390/rs12233909.
Texto completoGhosh, Sohanjit, Ishan Sharma y Deepak Dhingra. "Granular segregation on the rubble-pile asteroid Itokawa". EPJ Web of Conferences 249 (2021): 03042. http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/202124903042.
Texto completoTesis sobre el tema "DEM void filling"
Shayegan, Amir. "Les matériaux d'obturation et de coiffage pulpaire des dents lactéales". Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2012. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/209613.
Texto completoObjectifs
1) Etudier l’influence du traitement avec divers matériaux sur la formation dentinaire, la structure tissulaire et le degré d’inflammation.
2) Acquérir des connaissances sur l’interaction à l’interface matériau/tissu.
3) Etudier le rôle de la voie de signalisation Notch (1 et 2) dans le processus de remaniement et réparation du tissu pulpaire en cas de traumatisme.
Matériels et méthodes
Deux types de soins pulpaires, la pulpotomie et le coiffage direct, sont réalisés sur les dents lactéales porcines et les résultats sont étudiés après 3 périodes :7 jours, 21-28 jours et 90 jours.
La pulpotomie :8 matériaux, 10 dents par matériau, 2 matériaux par cochon et par période pour un total de 240 dents.
Le coiffage direct :10 matériaux, 10 dents par matériau, 2 matériaux par cochon et par période pour un total de 300 dents.
Par la suite, différentes techniques ont été utilisées :
1. La microscopie optique :étude des coupes histologiques après coloration.
2. La microscopie électronique à transmission :observer les caractéristiques morphologiques du tissu pulpaire et analyser les structures cellulaires en détail. L’objectif principal de cette recherche était centré sur les biomatériaux pour la période de 21-28 jours afin d’examiner l’interaction entre le biomatériau et le complexe dentino-pulpaire après leur placement.
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3. La voie de signalisation Notch (1 et 2): investiguer l’intervention éventuelle de cette voie dans le processus de régénération tissulaire par différenciation des cellules pour les deux périodes de 7 et 21-28 jours pour tous les matériaux utilisés.
Résultats
A. Microscopie optique :
1. La pulpotomie :les biomatériaux provoquent moins d’infiltrat de cellules inflammatoires au niveau du tissu pulpaire et favorisent la déposition dentinaire.
2. Le coiffage direct :on obtient les mêmes résultats que dans le cadre de la pulpotomie.
B. Microscopie électronique en transmission :
1. L’induction du tissu calcifié ou la formation de néo-dentine s’est seulement produite au niveau du site de l’exposition après le placement des biomatériaux dans les 2 types du traitement (pulpotomie & coiffage direct). En revanche aucune formation du tissu calcifié n’a été observée dans le parenchyme pulpaire à distance du site de l’exposition.
2. Cet examen montre que les cellules en contact des biomatériaux ou même à proximité de ces derniers présentent un réticulum endoplasmique élargi parallèle à la longueur de la cellule. Des mitochondries, plusieurs appareils de Golgi et des éléments denses sont observés dans le cytoplasme cellulaire.
3. Cet examen a également montré que le MTA et le WPC, considérés par la littérature dentaire comme non-résorbables, sont phagocytés par les cellules histiocytaires.
C. Voie de signalisation de Notch :
Nos recherches n’ont pas montré de marquage concluant pour aucun de matériaux sauf dans le cadre de coiffage direct pour les dents traitées au MTA et Ca(OH)2 pour la période de 7 jours. Par contre, aucun marquage n’est observé après 21-28 jours.
Doctorat en Sciences dentaires
info:eu-repo/semantics/nonPublished
Bulusu, Mani Madhoolika. "Interpolation of Digital Elevation Models using Generative Adversarial Networks". Thesis, 2022. https://etd.iisc.ac.in/handle/2005/6058.
Texto completoISRO - IISc Space Technology Cell
Actas de conferencias sobre el tema "DEM void filling"
Bachmann, Markus, Carolina Gonzalez, Jose-Luis Bueso-Bello, Paola Rizzoli y Manfred Zink. "TanDEM-X Edited DEM: Automated Global Void Filling and Water Flattening". En IGARSS 2022 - 2022 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium. IEEE, 2022. http://dx.doi.org/10.1109/igarss46834.2022.9883327.
Texto completoInformes sobre el tema "DEM void filling"
Baah, Prince. Implementing Epoxy Injection in Concrete Overlaid Bridge Decks. Purdue University, 2023. http://dx.doi.org/10.5703/1288284317588.
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