Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir le rapport signal/bruit de la ligne de base ainsi que la longueur de 3 mm de la matrice isotrope traversant le plan et suivant le plan tout en améliorant les détails anatomiques.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir le rapport signal/bruit de la ligne de base ainsi que la longueur de 3 mm de la matrice isotrope traversant le plan et suivant le plan pour une meilleure visualisation des lésions de la matière blanche.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir la longueur de 3 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan afin de réduire le temps d'acquisition tout en améliorant les détails anatomiques. La technique de réduction des bourdonnements par apprentissage profond de Canon lors de l'utilisation de la matrice de codage de phase inférieure permet de réduire le temps d’acquisition de 1 à 2 minutes tout en améliorant les détails anatomiques grâce à la reconstruction d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir la longueur de 3 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan afin de réduire le temps d'acquisition tout en améliorant les détails anatomiques dans les régions qui ont tendance à bouger. La technique de réduction des bourdonnements par apprentissage profond de Canon lors de l'utilisation de la matrice de codage de phase inférieure permet de réduire le temps d’acquisition de 1 à 2 minutes tout en améliorant les détails anatomiques grâce à la reconstruction d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir la longueur de 1,5 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan afin de maintenir le rapport signal/bruit tout en améliorant les détails anatomiques dans les petites régions du corps.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir la longueur de 2,3 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan afin de maintenir le rapport signal/bruit tout en améliorant l’anatomie pathologique et l’anatomie des détails.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir la longueur de 3 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan pour maintenir le rapport signal/bruit tout en améliorant l’anatomie pathologique des procédures pré- et post-interventionnelles.
Des images PIQE haute définition peuvent être acquises grâce à la mise en œuvre de techniques de réduction du bruit et des bourdonnements par apprentissage profond, tout en utilisant des reconstructions d'images jusqu'à trois fois supérieures à l'échantillonnage.
Maintenir la longueur de 2,5 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan pour maintenir le rapport signal/bruit tout en améliorant les détails anatomiques et l'étendue pathologique/œdème osseux.
High-Definition PIQE Images can be acquired by implementation of a Deep Learning Noise and Ringing Reduction Techniques while utilizing up to 3 x Up-Sampling Image Reconstructions.
Maintenir la longueur de 2,3 mm de la matrice isotrope traversant le plan, mais réduire la longueur suivant le plan pour maintenir le rapport signal/bruit tout en améliorant les détails anatomiques pour la visualisation des ligaments et des tendons.
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La technologie d'apprentissage profond est utilisée dans la phase de conception du traitement de la reconstruction d'images. Le système lui-même n'a pas de capacités d'autoapprentissage. Le contenu de ce rapport comprend les opinions des auteurs basées sur leur expérience et leurs connaissances cliniques.
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© Canon Systèmes médicaux Canada Limitée
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