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Thanh, D. N. H., et S. D. Dvoenko. « A DENOISING OF BIOMEDICAL IMAGES ». ISPRS - International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences XL-5/W6 (18 mai 2015) : 73–78. http://dx.doi.org/10.5194/isprsarchives-xl-5-w6-73-2015.
Texte intégralSantosh, K. C., Naved Alam, Partha Pratim Roy, Laurent Wendling, Sameer Antani et GeorgeR Thoma. « Arrowhead detection in biomedical images ». Electronic Imaging 2016, no 17 (17 février 2016) : 1–7. http://dx.doi.org/10.2352/issn.2470-1173.2016.17.drr-054.
Texte intégralKundu, Amlan. « Local segmentation of biomedical images ». Computerized Medical Imaging and Graphics 14, no 3 (mai 1990) : 173–83. http://dx.doi.org/10.1016/0895-6111(90)90057-i.
Texte intégralZhang, Yinghui, Fengyuan Zhang, Yantong Cui et Ruoci Ning. « CLASSIFICATION OF BIOMEDICAL IMAGES USING CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL SYSTEMS ». International Journal of Engineering Technologies and Management Research 5, no 2 (8 février 2020) : 181–89. http://dx.doi.org/10.29121/ijetmr.v5.i2.2018.161.
Texte intégralBadaoui, S., V. Chameroy et F. Aubry. « A database manager of biomedical images ». Medical Informatics 18, no 1 (janvier 1993) : 23–33. http://dx.doi.org/10.3109/14639239309034465.
Texte intégralGil, Debora, Aura Hernàndez-Sabaté, Mireia Brunat, Steven Jansen et Jordi Martínez-Vilalta. « Structure-preserving smoothing of biomedical images ». Pattern Recognition 44, no 9 (septembre 2011) : 1842–51. http://dx.doi.org/10.1016/j.patcog.2010.08.003.
Texte intégralVitulano, S., C. Di Ruberto et M. Nappi. « Different methods to segment biomedical images ». Pattern Recognition Letters 18, no 11-13 (novembre 1997) : 1125–31. http://dx.doi.org/10.1016/s0167-8655(97)00097-4.
Texte intégralTaratorin, A. M., E. E. Godik et Yu V. Guljaev. « Functional mapping of dynamic biomedical images ». Measurement 8, no 3 (juillet 1990) : 137–40. http://dx.doi.org/10.1016/0263-2241(90)90055-b.
Texte intégralSakr, Majd, Mohammad Hammoud et Manoj Dareddy Reddy. « Image processing on the Cloud : Characterizing edge detection on biomedical images ». Qatar Foundation Annual Research Forum Proceedings, no 2012 (octobre 2012) : CSPS11. http://dx.doi.org/10.5339/qfarf.2012.csps11.
Texte intégralKorenblum, Daniel, Daniel Rubin, Sandy Napel, Cesar Rodriguez et Chris Beaulieu. « Managing Biomedical Image Metadata for Search and Retrieval of Similar Images ». Journal of Digital Imaging 24, no 4 (16 septembre 2010) : 739–48. http://dx.doi.org/10.1007/s10278-010-9328-z.
Texte intégralKaur, Jaspreet, et Rajneet Kaur. « Speckle Noise Reduction in Biomedical Images Using Haar Wavelets with Wiener Filter ». International Journal of Scientific Research 2, no 5 (1 juin 2012) : 120–22. http://dx.doi.org/10.15373/22778179/may2013/43.
Texte intégralYOSHIZAWA, Shin, et Hideo YOKOTA. « 9D-07 Noise Reduction for Biomedical Images ». Proceedings of the Bioengineering Conference Annual Meeting of BED/JSME 2010.23 (2011) : 365–66. http://dx.doi.org/10.1299/jsmebio.2010.23.365.
Texte intégralRenukalatha, S., et K. V. Suresh. « A REVIEW ON BIOMEDICAL IMAGE ANALYSIS ». Biomedical Engineering : Applications, Basis and Communications 30, no 04 (août 2018) : 1830001. http://dx.doi.org/10.4015/s1016237218300018.
Texte intégralV, Bindhu. « BIOMEDICAL IMAGE ANALYSIS USING SEMANTIC SEGMENTATION ». Journal of Innovative Image Processing 1, no 02 (15 décembre 2019) : 91–101. http://dx.doi.org/10.36548/jiip.2019.2.004.
Texte intégralAhmed, Zeeshan, Saman Zeeshan et Thomas Dandekar. « Mining biomedical images towards valuable information retrieval in biomedical and life sciences ». Database 2016 (2016) : baw118. http://dx.doi.org/10.1093/database/baw118.
Texte intégralAhmed, Zeeshan, Saman Zeeshan et Thomas Dandekar. « Mining biomedical images towards valuable information retrieval in biomedical and life sciences ». Database 2016 (2016) : baw134. http://dx.doi.org/10.1093/database/baw134.
Texte intégralDe, Soumya, R. Joe Stanley, Beibei Cheng, Sameer Antani, Rodney Long et George Thoma. « Automated Text Detection and Recognition in Annotated Biomedical Publication Images ». International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics 9, no 2 (avril 2014) : 34–63. http://dx.doi.org/10.4018/ijhisi.2014040103.
Texte intégralChaabane, Salim Ben. « Color Image Segmentation Using Fuzzy Clustering and Fusion : Application to Biomedical Images ». International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology V, no XI (23 novembre 2017) : 2954–61. http://dx.doi.org/10.22214/ijraset.2017.11408.
Texte intégralXu, S., J. McCusker et M. Krauthammer. « Yale Image Finder (YIF) : a new search engine for retrieving biomedical images ». Bioinformatics 24, no 17 (9 juillet 2008) : 1968–70. http://dx.doi.org/10.1093/bioinformatics/btn340.
Texte intégralHamdi, Med. « A Comparative Study in Wavelets, Curvelets and Contourlets as Denoising biomedical Images ». Image Processing & ; Communications 16, no 3-4 (1 janvier 2011) : 13–20. http://dx.doi.org/10.2478/v10248-012-0007-1.
Texte intégralBergonzi, Luca, Giorgio Colombo, Davide Redaelli et Marcello Lorusso. « An Augmented Reality Approach to Visualize Biomedical Images ». Computer-Aided Design and Applications 16, no 6 (13 mars 2019) : 1195–208. http://dx.doi.org/10.14733/cadaps.2019.1195-1208.
Texte intégralRajyaguru, Vipul C., et Rohit M. Thanki. « Performance Analysis of Quality Measurement for Biomedical Images ». IOP Conference Series : Materials Science and Engineering 561 (12 novembre 2019) : 012101. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/561/1/012101.
Texte intégralKozlov, K. N., P. Baumann, J. Waldmann et M. G. Samsonova. « TeraPro, a system for processing large biomedical images ». Pattern Recognition and Image Analysis 23, no 4 (décembre 2013) : 488–97. http://dx.doi.org/10.1134/s105466181304007x.
Texte intégralWalker, Nicholas, et John Fox. « Knowledge based interpretation of images : a biomedical perspective ». Knowledge Engineering Review 2, no 4 (décembre 1987) : 249–64. http://dx.doi.org/10.1017/s0269888900004148.
Texte intégralSanromán-Junquera, M., I. Mora-Jiménez, A. J. Caamaño, J. Almendral, F. Atienza, L. Castilla, A. García-Alberola et J. L. Rojo-Álvarez. « Digital recovery of biomedical signals from binary images ». Signal Processing 92, no 1 (janvier 2012) : 43–53. http://dx.doi.org/10.1016/j.sigpro.2011.05.023.
Texte intégralIglesias, Juan Eugenio, et Mert R. Sabuncu. « Multi-atlas segmentation of biomedical images : A survey ». Medical Image Analysis 24, no 1 (août 2015) : 205–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.media.2015.06.012.
Texte intégralSantosh, K. C., et Partha Pratim Roy. « Arrow detection in biomedical images using sequential classifier ». International Journal of Machine Learning and Cybernetics 9, no 6 (3 janvier 2017) : 993–1006. http://dx.doi.org/10.1007/s13042-016-0623-y.
Texte intégralBaldock, Richard A. « Trainable models for the interpretation of biomedical images ». Image and Vision Computing 10, no 6 (juillet 1992) : 444–49. http://dx.doi.org/10.1016/0262-8856(92)90029-3.
Texte intégralFernandez-Lozano, Carlos, Marcos Gestal, Nieves Pedreira, Julian Dorado et Alejandro Pazos. « High Order Texture-Based Analysis in Biomedical Images ». Current Medical Imaging Reviews 9, no 4 (31 janvier 2014) : 309–17. http://dx.doi.org/10.2174/15734056113096660005.
Texte intégralObara, B., M. Fricker, D. Gavaghan et V. Grau. « Contrast-Independent Curvilinear Structure Detection in Biomedical Images ». IEEE Transactions on Image Processing 21, no 5 (mai 2012) : 2572–81. http://dx.doi.org/10.1109/tip.2012.2185938.
Texte intégralBabyuk, N., S. Pavlov, P. Kolisnyk et Yang Longyin. « Peculiarities of Computer Analysis of Biomedical Images of Microcirculation of the Conjunctiva of the Eye ». Optoelectronic Information-Power Technologies 42, no 2 (26 octobre 2022) : 53–65. http://dx.doi.org/10.31649/1681-7893-2021-42-2-53-65.
Texte intégralESENALIEV, RINAT O. « BIOMEDICAL OPTOACOUSTICS ». Journal of Innovative Optical Health Sciences 04, no 01 (janvier 2011) : 39–44. http://dx.doi.org/10.1142/s1793545811001253.
Texte intégralNEUBAUER, A., A. M. TOMÉ, A. KODEWITZ, J. M. GÓRRIZ, C. G. PUNTONET et E. W. LANG. « BIDIMENSIONAL ENSEMBLE EMPIRICAL MODE DECOMPOSITION OF FUNCTIONAL BIOMEDICAL IMAGES ». Advances in Adaptive Data Analysis 06, no 01 (janvier 2014) : 1450004. http://dx.doi.org/10.1142/s1793536914500046.
Texte intégralGötz, Andreas, Niels Grabow, Sabine Illner et Volkmar Senz. « Fiber statistics of nonwoven materials by SEM images - influence of number of images ». Current Directions in Biomedical Engineering 7, no 2 (1 octobre 2021) : 652–55. http://dx.doi.org/10.1515/cdbme-2021-2166.
Texte intégralLotz, J., J. Olesch, B. Muller, T. Polzin, P. Galuschka, J. M. Lotz, S. Heldmann et al. « Patch-Based Nonlinear Image Registration for Gigapixel Whole Slide Images ». IEEE Transactions on Biomedical Engineering 63, no 9 (septembre 2016) : 1812–19. http://dx.doi.org/10.1109/tbme.2015.2503122.
Texte intégralGaidel, A. V. « A METHOD FOR ADJUSTING DIRECTED TEXTURE FEATURES IN BIOMEDICAL IMAGE ANALYSIS PROBLEM IMAGES ». Computer Optics 39, no 2 (1 janvier 2015) : 287–93. http://dx.doi.org/10.18287/0134-2452-2015-39-2-287-293.
Texte intégralSaudagar, Abdul Khader Jilani, et Abdul Sattar Syed. « Image compression approach with ridgelet transformation using modified neuro modeling for biomedical images ». Neural Computing and Applications 24, no 7-8 (19 avril 2013) : 1725–34. http://dx.doi.org/10.1007/s00521-013-1414-y.
Texte intégralSaudagar, Abdul Khader Jilani. « Biomedical Image Compression Techniques for Clinical Image Processing ». International Journal of Online and Biomedical Engineering (iJOE) 16, no 12 (19 octobre 2020) : 133. http://dx.doi.org/10.3991/ijoe.v16i12.17019.
Texte intégralCheng, Beibei, R. Joe Stanley, Soumya De, Sameer Antani et George R. Thoma. « Automatic Detection of Arrow Annotation Overlays in Biomedical Images ». International Journal of Healthcare Information Systems and Informatics 6, no 4 (octobre 2011) : 23–41. http://dx.doi.org/10.4018/jhisi.2011100102.
Texte intégralHassan, Gaber, Khalid M. Hosny, R. M. Farouk et Ahmed M. Alzohairy. « EFFICIENT QUATERNION MOMENTS FOR REPRESENTATION AND RETRIEVAL OF BIOMEDICAL COLOR IMAGES ». Biomedical Engineering : Applications, Basis and Communications 32, no 05 (octobre 2020) : 2050039. http://dx.doi.org/10.4015/s1016237220500398.
Texte intégralPasquini, Luca, Antonio Napolitano, Matteo Pignatelli, Emanuela Tagliente, Chiara Parrillo, Francesco Nasta, Andrea Romano, Alessandro Bozzao et Alberto Di Napoli. « Synthetic Post-Contrast Imaging through Artificial Intelligence : Clinical Applications of Virtual and Augmented Contrast Media ». Pharmaceutics 14, no 11 (4 novembre 2022) : 2378. http://dx.doi.org/10.3390/pharmaceutics14112378.
Texte intégralLim, Laurence A. Gan, Raouf N. G. Naguib, Elmer P. Dadios et Jose Maria C. Avila. « Image classification of microscopic colonic images using textural properties and KSOM ». International Journal of Biomedical Engineering and Technology 3, no 3/4 (2010) : 308. http://dx.doi.org/10.1504/ijbet.2010.032698.
Texte intégralHaimerl, M., J. Moldenhauer, U. Mende et T. Beth. « COMPARATIVE ANALYSIS OF LOCALLY ADAPTIVE IMAGE ENHANCEMENT FOR 3D ULTRASOUND IMAGES ». Biomedizinische Technik/Biomedical Engineering 47, s1b (2002) : 629–32. http://dx.doi.org/10.1515/bmte.2002.47.s1b.629.
Texte intégralBerezsky, O. M., Petro B. Liashchynskyi, Pavlo B. Liashchynskyi, A. R. Sukhovych et T. M. Dolynyuk. « SYNTHESIS OF BIOMEDICAL IMAGES BASED ON GENERATIVE ADVERSARIAL NETWORKS ». Ukrainian Journal of Information Technology 1, no 1 (2019) : 35–40. http://dx.doi.org/10.23939/ujit2019.01.035.
Texte intégralA., Sangita, et Vijay R. « Classification of Biomedical Images using Counter Propagation Neural Network ». International Journal of Computer Applications 182, no 10 (14 août 2018) : 23–27. http://dx.doi.org/10.5120/ijca2018917714.
Texte intégralBerezsky, Oleg N. « The Algorithm of Analysis and Synthesis of Biomedical Images ». Journal of Automation and Information Sciences 39, no 4 (2007) : 69–80. http://dx.doi.org/10.1615/jautomatinfscien.v39.i4.60.
Texte intégralYe, Qing, et Hanfeng Lin. « Misconduct of images : Guidance for biomedical authors and editors ». Science Editor and Publisher 5, no 1 (2020) : 40–46. http://dx.doi.org/10.24069/2542-0267-2020-1-40-46.
Texte intégralLaine, Andrew F. « Wavelets in Temporal and Spatial Processing of Biomedical Images ». Annual Review of Biomedical Engineering 2, no 1 (août 2000) : 511–50. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.bioeng.2.1.511.
Texte intégralMahadevan, V., H. Narasimha-Iyer, B. Roysam et H. L. Tanenbaum. « Robust Model-Based Vasculature Detection in Noisy Biomedical Images ». IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 8, no 3 (septembre 2004) : 360–76. http://dx.doi.org/10.1109/titb.2004.834410.
Texte intégralMohammad Helal, Khalifa. « Unsupervised Random Forest Based Analysis of Biomedical Raman Images ». Annals of Pure and Applied Mathematics 21, no 1 (janvier 2020) : 27–40. http://dx.doi.org/10.22457/apam.v21n1a4652.
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