Articles de revues sur le sujet « Deep vessels »
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Long, Hoang, Oh-Heum Kwon, Suk-Hwan Lee et Ki-Ryong Kwon. « Gabor Feature Representation and Deep Convolution Neural Network for Marine Vessel Classification ». Korea Society of Coastal Disaster Prevention 8, no 3 (30 juillet 2021) : 121–26. http://dx.doi.org/10.20481/kscdp.2021.8.3.121.
Texte intégralNoh, Cassey Y. « Vasa Vasorum in Deep Vein Thrombus Recanalization ». Journal for Vascular Ultrasound 42, no 1 (mars 2018) : 33–35. http://dx.doi.org/10.1177/1544316718763396.
Texte intégralMa, Yuliang, Xue Li, Xiaopeng Duan, Yun Peng et Yingchun Zhang. « Retinal Vessel Segmentation by Deep Residual Learning with Wide Activation ». Computational Intelligence and Neuroscience 2020 (10 octobre 2020) : 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8822407.
Texte intégralChen, Ping-Hui, et Pau-Chung Chen. « P.3.05 Maritime fatal accidents and vessel disasters in taiwanese fishing vessels, 2003–2015 ». Occupational and Environmental Medicine 76, Suppl 1 (avril 2019) : A98.1—A98. http://dx.doi.org/10.1136/oem-2019-epi.268.
Texte intégralMatasci, G., J. Plante, K. Kasa, P. Mousavi, A. Stewart, A. Macdonald, A. Webster et J. Busler. « DEEP LEARNING FOR VESSEL DETECTION AND IDENTIFICATION FROM SPACEBORNE OPTICAL IMAGERY ». ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences V-3-2021 (17 juin 2021) : 303–10. http://dx.doi.org/10.5194/isprs-annals-v-3-2021-303-2021.
Texte intégralRamakonar, Hari H. « 220 A Stereotactic Brain Biopsy Needle Integrating an Optical Coherence Tomography (OCT) Probe with Blood Vessel Detection in Human Patients ». Neurosurgery 64, CN_suppl_1 (24 août 2017) : 260. http://dx.doi.org/10.1093/neuros/nyx417.220.
Texte intégralChatterjee, Soumick, Kartik Prabhu, Mahantesh Pattadkal, Gerda Bortsova, Chompunuch Sarasaen, Florian Dubost, Hendrik Mattern, Marleen de Bruijne, Oliver Speck et Andreas Nürnberger. « DS6 : Deformation-Aware Semi-Supervised Learning : Application to Small Vessel Segmentation with Noisy Training Data ». Journal of Imaging 8, no 10 (22 septembre 2022) : 259. http://dx.doi.org/10.3390/jimaging8100259.
Texte intégralIvanchenko, A., et I. Bezkorovayna. « CHANGES IN RETINAL MICROCIRCULATION ACCORDING TO FINDINGS OF OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY-ANGIOGRAPHY IN PATIENTS AFTER RHEGMATOGENOUS RETINAL DETACHMENT ». Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії 22, no 3-4 (29 novembre 2022) : 58–61. http://dx.doi.org/10.31718/2077-1096.22.3.4.58.
Texte intégralXian, Zhanchao, Xiaoqing Wang, Shaodi Yan, Dahao Yang, Junyu Chen et Changnong Peng. « Main Coronary Vessel Segmentation Using Deep Learning in Smart Medical ». Mathematical Problems in Engineering 2020 (21 octobre 2020) : 1–9. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8858344.
Texte intégralShin, Seung Yeon, Soochahn Lee, Il Dong Yun et Kyoung Mu Lee. « Topology-Aware Retinal Artery–Vein Classification via Deep Vascular Connectivity Prediction ». Applied Sciences 11, no 1 (31 décembre 2020) : 320. http://dx.doi.org/10.3390/app11010320.
Texte intégralOgawa, Kazuaki, Yutaka Hanamure, Atsushi Sameshima, Kengo Nishimoto et Kenji Sasaki. « Anomaly of Deep Inferior Epigastric Vessels ». Otolaryngology–Head and Neck Surgery 121, no 4 (octobre 1999) : 499–501. http://dx.doi.org/10.1016/s0194-5998(99)70245-7.
Texte intégralDiaz, J. Daniel, Jay C. Wang, Patrick Oellers, Inês Lains, Lucia Sobrin, Deeba Husain, Joan W. Miller, Demetrios G. Vavvas et John B. Miller. « Imaging the Deep Choroidal Vasculature Using Spectral Domain and Swept Source Optical Coherence Tomography Angiography ». Journal of VitreoRetinal Diseases 2, no 3 (16 avril 2018) : 146–54. http://dx.doi.org/10.1177/2474126418771805.
Texte intégralThind, Navreet S., Justus Hering et Dirk Söffker. « Fast and Precise Generic Model for Position-Based Trajectory Prediction of Inland Waterway Vessels ». Automation 3, no 4 (30 novembre 2022) : 633–45. http://dx.doi.org/10.3390/automation3040032.
Texte intégralDe Robertis, Alex, Christopher D. Wilson, Neal J. Williamson, Michael A. Guttormsen et Sarah Stienessen. « Silent ships sometimes do encounter more fish. 1. Vessel comparisons during winter pollock surveys ». ICES Journal of Marine Science 67, no 5 (1 février 2010) : 985–95. http://dx.doi.org/10.1093/icesjms/fsp299.
Texte intégralЄфремова, Н. В., A. Є. Нильва, Н. Н. Котовська et М. В. Дрига. « Theoretical and experimental investigations of wave field around vessel in shallow water ». Herald of the Odessa National Maritime University, no 62 (11 août 2020) : 72–89. http://dx.doi.org/10.47049/2226-1893-2020-2-72-89.
Texte intégralZhou, Xiangyu, Zhengjiang Liu, Fengwu Wang, Yajuan Xie et Xuexi Zhang. « Using Deep Learning to Forecast Maritime Vessel Flows ». Sensors 20, no 6 (22 mars 2020) : 1761. http://dx.doi.org/10.3390/s20061761.
Texte intégralBarros, Guilherme, Michael J. Lang, Nikolaos Mouchtouris, Ashwini D. Sharan et Chengyuan Wu. « Impact of Trajectory Planning With Susceptibility-Weighted Imaging for Intracranial Electrode Implantation ». Operative Neurosurgery 15, no 1 (18 octobre 2017) : 60–65. http://dx.doi.org/10.1093/ons/opx215.
Texte intégralJia, Hao, Bin Chen et Dong Li. « Accurate Simulation of Light Propagation in Complex Skin Tissues Using an Improved Tetrahedron-Based Monte Carlo Method ». Applied Sciences 11, no 7 (26 mars 2021) : 2998. http://dx.doi.org/10.3390/app11072998.
Texte intégralHu, Xiaolong, Liejun Wang, Shuli Cheng et Yongming Li. « HDC-Net : A hierarchical dilation convolutional network for retinal vessel segmentation ». PLOS ONE 16, no 9 (7 septembre 2021) : e0257013. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0257013.
Texte intégralGoto, M., A. E. Flynn, J. W. Doucette, C. M. Jansen, M. M. Stork, D. L. Coggins, D. D. Muehrcke, W. K. Husseini et J. I. Hoffman. « Cardiac contraction affects deep myocardial vessels predominantly ». American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 261, no 5 (1 novembre 1991) : H1417—H1429. http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.1991.261.5.h1417.
Texte intégralArsalan, Owais, Mahmood, Cho et Park. « Aiding the Diagnosis of Diabetic and Hypertensive Retinopathy Using Artificial Intelligence-Based Semantic Segmentation ». Journal of Clinical Medicine 8, no 9 (11 septembre 2019) : 1446. http://dx.doi.org/10.3390/jcm8091446.
Texte intégralYang, Dan, Mengcheng Ren et Bin Xu. « Retinal Blood Vessel Segmentation with Improved Convolutional Neural Networks ». Journal of Medical Imaging and Health Informatics 9, no 6 (1 août 2019) : 1112–18. http://dx.doi.org/10.1166/jmihi.2019.2733.
Texte intégralKumar, Priyatham. « Deep Vein Thrombosis and Pulmonary Embolism in Sickle Cell Disease ». Biomedical Research and Clinical Reviews 1, no 5 (4 décembre 2020) : 01–04. http://dx.doi.org/10.31579/2692-9406/024.
Texte intégralShim, Yong Soo, Dong-Won Yang, Catherine M. Roe, Mary A. Coats, Tammie L. Benzinger, Chengjie Xiong, James E. Galvin, Nigel J. Cairns et John C. Morris. « Pathological Correlates of White Matter Hyperintensities on Magnetic Resonance Imaging ». Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 39, no 1-2 (8 novembre 2014) : 92–104. http://dx.doi.org/10.1159/000366411.
Texte intégralLiu, Congjun, Penghui Gu et Zhiyong Xiao. « Multiscale U-Net with Spatial Positional Attention for Retinal Vessel Segmentation ». Journal of Healthcare Engineering 2022 (10 janvier 2022) : 1–10. http://dx.doi.org/10.1155/2022/5188362.
Texte intégralRaza, Mohsin, Khuram Naveed, Awais Akram, Nema Salem, Amir Afaq, Hussain Ahmad Madni, Mohammad A. U. Khan et Mui-zzud din. « DAVS-NET : Dense Aggregation Vessel Segmentation Network for retinal vasculature detection in fundus images ». PLOS ONE 16, no 12 (31 décembre 2021) : e0261698. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0261698.
Texte intégralKontopoulos, Ioannis, Antonios Makris et Konstantinos Tserpes. « A Deep Learning Streaming Methodology for Trajectory Classification ». ISPRS International Journal of Geo-Information 10, no 4 (8 avril 2021) : 250. http://dx.doi.org/10.3390/ijgi10040250.
Texte intégralParsons, Miles, et Mark Meekan. « Acoustic Characteristics of Small Research Vessels ». Journal of Marine Science and Engineering 8, no 12 (27 novembre 2020) : 970. http://dx.doi.org/10.3390/jmse8120970.
Texte intégralMehrzadi, Mojtaba, Yacine Terriche, Chun-Lien Su, Peilin Xie, Najmeh Bazmohammadi, Matheus N. Costa, Chi-Hsiang Liao, Juan C. Vasquez et Josep M. Guerrero. « A Deep Learning Method for Short-Term Dynamic Positioning Load Forecasting in Maritime Microgrids ». Applied Sciences 10, no 14 (16 juillet 2020) : 4889. http://dx.doi.org/10.3390/app10144889.
Texte intégralKalinin, R. E., I. A. Suchkov, E. A. Klimentova, I. N. Shanayev et R. M. Khashumov. « The Algorithm for the Study of Deep Femoral Vessels Using Ultrasound Duplex Angioscanning ». Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care" 11, no 4 (4 février 2023) : 676–82. http://dx.doi.org/10.23934/2223-9022-2022-11-4-676-682.
Texte intégralKalinin, R. E., I. A. Suchkov, E. A. Klimentova et I. N. Shanaev. « RARE VERSION OF TOPOGRAPHY OF DEEP FEMORAL ARTERY ». NAUKA MOLODYKH (Eruditio Juvenium) 8, no 4 (30 décembre 2020) : 591–98. http://dx.doi.org/10.23888/hmj202084591-598.
Texte intégralNAIR, ARUN T., et K. MUTHUVEL. « AUTOMATED SCREENING OF DIABETIC RETINOPATHY WITH OPTIMIZED DEEP CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK : ENHANCED MOTH FLAME MODEL ». Journal of Mechanics in Medicine and Biology 21, no 01 (février 2021) : 2150005. http://dx.doi.org/10.1142/s0219519421500056.
Texte intégralLindorf, Helga. « Eco-Anatomical Wood Features of Species from a Very Dry Tropical Forest ». IAWA Journal 15, no 4 (1994) : 361–76. http://dx.doi.org/10.1163/22941932-90001370.
Texte intégralIslam, Manjurul, Muhammad Sohaib, Jaeyoung Kim et Jong-Myon Kim. « Crack Classification of a Pressure Vessel Using Feature Selection and Deep Learning Methods ». Sensors 18, no 12 (11 décembre 2018) : 4379. http://dx.doi.org/10.3390/s18124379.
Texte intégralYang, Lei, Huaixin Wang, Qingshan Zeng, Yanhong Liu et Guibin Bian. « A hybrid deep segmentation network for fundus vessels via deep-learning framework ». Neurocomputing 448 (août 2021) : 168–78. http://dx.doi.org/10.1016/j.neucom.2021.03.085.
Texte intégralLiskowski, Pawel, et Krzysztof Krawiec. « Segmenting Retinal Blood Vessels With_newline Deep Neural Networks ». IEEE Transactions on Medical Imaging 35, no 11 (novembre 2016) : 2369–80. http://dx.doi.org/10.1109/tmi.2016.2546227.
Texte intégralKoshima, Isao, Kiichi Inagawa, Katsuyuki Urushibara et Takahiko Moriguchi. « Paraumbilical Perforator Flap without Deep Inferior Epigastric Vessels ». Plastic and Reconstructive Surgery 102, no 4 (septembre 1998) : 1052–57. http://dx.doi.org/10.1097/00006534-199809020-00020.
Texte intégralKoshima, Isao, Kiichi Inagawa, Katsuyuki Urushibara et Takahiko Moriguchi. « Paraumbilical Perforator Flap without Deep Inferior Epigastric Vessels ». Plastic & ; Reconstructive Surgery 102, no 4 (septembre 1998) : 1052–57. http://dx.doi.org/10.1097/00006534-199809040-00020.
Texte intégralPradillon, Florence, Bruce Shillito, Jean-Claude Chervin, Gérard Hamel et Françoise Gaill. « Pressure vessels forin vivostudies of deep-sea fauna ». High Pressure Research 24, no 2 (juin 2004) : 237–46. http://dx.doi.org/10.1080/08957950410001699818.
Texte intégralPrajna, Yellamelli, et Malaya Kumar Nath. « Efficient blood vessel segmentation from color fundus image using deep neural network ». Journal of Intelligent & ; Fuzzy Systems 42, no 4 (4 mars 2022) : 3477–89. http://dx.doi.org/10.3233/jifs-211479.
Texte intégralSeong, Ik Hyun, et Kyong-Je Woo. « Comparison of the second and third intercostal spaces regarding the use of internal mammary vessels as recipient vessels in DIEP flap breast reconstruction : An anatomical and clinical study ». Archives of Plastic Surgery 47, no 4 (15 juillet 2020) : 333–39. http://dx.doi.org/10.5999/aps.2019.01312.
Texte intégralJONES, M. E., K. LADHANI, V. MUDERA, A. O. GROBBELAAR, D. A. MCGROUTHER et R. SANDERS. « Flexor Tendon Blood Vessels ». Journal of Hand Surgery 25, no 6 (décembre 2000) : 552–59. http://dx.doi.org/10.1054/jhsb.2000.0458.
Texte intégralZhang, Kun, Hongbin Zhang, Huiyu Zhou, Danny Crookes, Ling Li, Yeqin Shao et Dong Liu. « Zebrafish Embryo Vessel Segmentation Using a Novel Dual ResUNet Model ». Computational Intelligence and Neuroscience 2019 (3 février 2019) : 1–14. http://dx.doi.org/10.1155/2019/8214975.
Texte intégralShinohara, Hiroki, Satoshi Kodera, Kota Ninomiya, Mitsuhiko Nakamoto, Susumu Katsushika, Akihito Saito, Shun Minatsuki et al. « Automatic detection of vessel structure by deep learning using intravascular ultrasound images of the coronary arteries ». PLOS ONE 16, no 8 (5 août 2021) : e0255577. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0255577.
Texte intégralNascimento, Ariel Victor do, Marcus Pinto da Costa da Rocha, Valcir João da Cunha Farias et Miércio Cardoso de Alcântara Neto. « Development of a Convolutional Neural Network for Classification of Type of Vessels ». International Journal of Advanced Engineering Research and Science 10, no 1 (2023) : 156–60. http://dx.doi.org/10.22161/ijaers.101.21.
Texte intégralRa, Ho, Nam Yeo Kang, Jiyun Song, Junhyuck Lee, Inkee Kim et Jiwon Baek. « Discordance in Retinal and Choroidal Vascular Densities in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus on Optical Coherence Tomography Angiography ». Journal of Ophthalmology 2021 (8 février 2021) : 1–7. http://dx.doi.org/10.1155/2021/8871602.
Texte intégralKholdi, Mohsen, Abbas Loghman, Hossein Ashrafi et Mohammad Arefi. « Analysis of thick-walled spherical shells subjected to external pressure : Elastoplastic and residual stress analysis ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L : Journal of Materials : Design and Applications 234, no 1 (21 octobre 2019) : 186–97. http://dx.doi.org/10.1177/1464420719882958.
Texte intégralSaxena, Eshika. « Deep Learning for Personalized Preoperative Planning of Microsurgical Free Tissue Transfers ». Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 36, no 11 (28 juin 2022) : 13140–41. http://dx.doi.org/10.1609/aaai.v36i11.21706.
Texte intégralKim, Youngchul, Youngchul Suh, JoonPio Hong et Hyunsuk Suh. « Multidetector Computed Tomography (CT) Analysis of 168 Cases in Diabetic Patients with Total Superficial Femoral Artery Occlusion : Is It Safe to Use an Anterolateral Thigh Flap without CT Angiography in Diabetic Patients ? » Journal of Reconstructive Microsurgery 34, no 01 (13 septembre 2017) : 065–70. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1606340.
Texte intégralLeyngold, Mark, et Carlos Rivera-Serrano. « Microvascular Penile Replantation Utilizing the Deep Inferior Epigastric Vessels ». Journal of Reconstructive Microsurgery 30, no 08 (4 juillet 2014) : 581–84. http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1383427.
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