ディープラーニングがMRIスキャンを強化して、診断をより良くするためにスピードと画像品質を向上させてるよ。
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最先端の科学をわかりやすく解説
ディープラーニングがMRIスキャンを強化して、診断をより良くするためにスピードと画像品質を向上させてるよ。
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新しい技術が3Dプリントした物体の欠陥検出を強化して、品質を確保してるよ。
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新しい方法が心臓画像の精度を、異なる視点を組み合わせることで向上させるんだ。
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チームは低解像度の画像を驚くべき4Kに向上させるという課題に取り組んでる。
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OCT画像を使って網膜層を素早く効果的にセグメント化する方法。
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Mamba-Ahnetは、正確な病変検出のための医療画像セグメンテーションを改善する。
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EvaNetは衛星画像と標高データを組み合わせて、洪水マッピングの精度を向上させるよ。
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新しいモデルが衛星画像の品質を向上させて、より良い分析ができるようになった。
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CSA-Netは医療画像のセグメンテーション精度を向上させ、診断能力を強化するんだ。
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システムは心エコー画像を分析して、心臓の病気を素早く見つけるんだ。
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DDPET-3Dは低用量PET画像を改善して、診断をより良くするよ。
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MMIST-ccRCCは、個別化がんケアのための包括的なデータを提供しているよ。
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GroupedMixerは革新的な技術を使って画像の圧縮速度と品質を向上させるよ。
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モデルを組み合わせることで、ハイパースペクトル画像の分類精度がアップするよ。
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モデルが土壌の光反射の予測を改善して環境研究を助けてる。
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JOSENetは、高度な手法を使って監視映像内の暴力をリアルタイムで検出するのを改善するよ。
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新しい方法が医療や産業用途のEIT画像精度を向上させる。
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新しい方法で、グラフィックスの効率と品質のためにテクスチャ圧縮が改善されてるよ。
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SiSIFUSは、生物研究のための蛍光寿命イメージングにおける画像の明瞭度を向上させる。
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新しいモデルが、限られたラベル付きとラベルなしの医療画像を使って病気の分類を改善したよ。
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D-TrAttUnetは医療画像処理のタスクでセグメンテーション精度を向上させるよ。
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合成データは医療画像の課題に対して有望な解決策を提供する。
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SegCLRは、ラベル付きデータとラベルなしデータの両方を使って、目の画像セグメンテーションを改善する。
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新しいハイブリッドシステムは、効率的な画像分類のために光学的手法と電子的手法を組み合わせてるよ。
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エッジ支援型ワイヤレスネットワークにおけるXRパフォーマンス分析のための包括的なフレームワーク。
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この研究は、網膜疾患の早期発見のためにAIを使うことに焦点を当ててるんだ。
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CoVScreenは、胸部X線とディープラーニング技術を使ってCOVID-19の診断を改善するよ。
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新しいデータセットと検出システムで農家の果物収穫効率が向上。
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AI手法は、不確実性を推定することで放射線治療の線量予測を向上させる。
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BraTSチャレンジは、ディープラーニングを使った自動的な髄膜腫のセグメンテーションの限界を押し広げてる。
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この研究は、卵巣がんのサブタイプを分類するAIの可能性を調べてるよ。
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参加者は競争の中で劣化した画像の修復に取り組んでいる。
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自己教師あり学習技術を使った新しい画像ノイズ除去アプローチ。
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色の正確さを改善するための画像変換方法。
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ロボットが人との会話をもっと理解して説明できるように探求してる。
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この研究は、新しいモデルアプローチで脳腫瘍のセグメンテーションを改善することに焦点を当てている。
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新しい技術が限られたデータからの画像再構成を改善してるよ。
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グローバルな課題が乳房密度分類のためのフェデレーテッドラーニングを強調してる。
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新しいモデルがCOVID-19の医療画像解析を手助けします。
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新しい方法で、限られた角度からの心臓CT画像の質が向上したよ。
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