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SQL Server 2000在多路电视腹腔镜图像数字化处理系统中的应用
本文系统地阐述了SQL Server2000数据的功能.详细介绍了采用SQL Server 2000开发多路电视腹腔镜图像数字化处理系统数据库的方法和使用情况.
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乳腺X线片数字化处理对于疾病诊断的影响
使用医用扫描仪对72例女性患者乳腺X线片进行了数字化处理,探讨了乳腺X线片数字化处理后对乳腺疾病诊断的影响.通过三名放射科医师分别对X线片与数字图像进行盲评,两次读片结果ROC分析的平均Az值为0.922和0.859,两者的平均差值为0.063(p=0.131》0.05),结果没有显著性差异.因此,可以对乳腺x线片进行数字化处理,从而将其集成到PACS内.
关键词: 医学影像存储与传输系统 X线片 图像数字化 乳腺摄影 -
数字化病理切片在病理远程会诊中的应用及体会
传统的病理诊断是建立在一张HE切片基础上,经病理医生在光学显微镜的形态观察做出疾病诊断的,近年来随着图像数字化以及数字存储传输技术的发展,使得将病理HE切片转化为切片数字化图像(WSI)成为可能,又称数字切片(digital slides)或虚拟切片(virtual slides),通过全自动显微镜扫描切片,将病理切片上的全部信息转化成可以存储的全新的数字化切片,这张数字化切片可以不用显微镜而在个人计算机上进行阅读并做诊断,并可以方便的在网络上传输阅读并诊断,这使跨地域的远程病理会诊成为现实,对于我国这样的一个地域广阔,各地病理发展极不均衡的国家来说,这种远程会诊具有划时代意义,在卫生部的推动下,2011年10月卫生部医管司和卫生部病理质控与评价中心协同厦门麦克奥迪公司启动了覆盖全国的远程病理网络,我院有幸成为首批全国60家试点单位之一,运行一年来,对病理科的会诊工作做一总结分析,探讨数字切片在远程会诊中的应有价值及体会.
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国产数字化X线机(DDR)的临床应用与网络系统
医院信息化的进程中,医学影像的存储与通讯系统(Picture Archiving and Communication System,PACS)占有十分重要的地位.要实现PACS首先要实现图像数字化.我院于2000年10月引进北京航天中兴医疗系统有限公司生产的LDRD-01型直接数字化、低剂量X线机(Low dose Directly Digital Radiographic Device)系统一套.
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PACS系统的临床应用分析
目的:探讨影像医学存档与通讯系统(PACS)在临床中的应用价值。方法本院自2013年8月起根据PCAS建立方案建立PCAS系统,根据本院实际情况展开PACS运行,并对运行效果进行分析。结果 PACS系统的运行促使本院工作效率大幅提高,图像传输及储存更为便利,有利于远程会诊的实现。结论在临床中有效应用PCAS系统可大大提高医院工作效率,缩短报告周期,图像更为清晰且储存更加便利,可实现远程会诊,为诸多疾病的临床诊断及有效治疗提供了有力依据。
关键词: 影像医学存档与通讯系统 图像数字化 软硬件系统 -
放射科信息化建设
全数字化放射科是指在放射科内实行图像数字化采集、储存、传输、浏览及管理,无胶片化、无纸化的信息化模式,取代传统放射科以胶片为基础和手工方式进行的图象存储、传输和管理模式.数字化放射科的总体规划中应包括数字化成像设备、放射信息系统(radiology information system,RIS)和图像获取和传输系统(picture archiving and communication system,PACS)以及与医院信息系统(hospital information system,HIS)整合四个部分.
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多路电视腹腔镜图像管理系统的设计与实现
目的:设计系统软件以实现对多路电视腹腔镜图像的管理.方法:在Windows XP平台上,采用ACCESS数据库管理系统,利用Visual C++6.0基于MFC进行程序开发.结果:软件具有录制回放等功能,并能对抓拍下来的图片进行各种处理,包括图像反色、图像滤波、伪彩色处理等.结论:用户界面友好并且简单直观,符合医师操作习惯.
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数字影像与传统X线照像之对比
传统的X线摄影在医学领域中应用的早、普遍.自1895年德国科学家伦琴发现X线以来至今已100多年了,在医学影像领域CT、MRI、DSA超声等相继实现了图像的数字化,而在传统X线摄影上却是实现图像信息数字化晚的.1983年日本富士公司首先推出了存储荧光体方式CR系统,领先进入临床应用,从而解决了常规X线摄影数字化问题.1997年荷兰飞利浦公司推出了世界上第一台直接数字X线摄影设备数字影像(DR)系统,为医学摄影全面实现图像数字化奠定了基础.
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灰度测定在实验医学研究中的意义及应用
人类通过眼睛观察客观世界获取的都是图像,采用绘画、照像、摄像技术手段将这些视觉图像记录下来称其为模拟图像.将模拟图像数字化转换成计算机能够处理的数字矩阵或数组称为数字图像.转化步骤:(1)抽样-将构成图像的空间位置用像素点表示;(2)量化-将每个像素点的明暗程度用离散的数值表示,称其为灰度.图像(i,j)位置上像素点的灰度值为f(i,j),是这个像素点亮度(Intensity)的描述.
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探讨Array 2905 Digitizer 在数字化教学中的作用
数字化是多媒体和网络技术为核心的信息技术的前提 ,信息技术是以数字化为支柱,对有价值的传统信息进行模数转换是必不可少的.作为模数转换的工具,Digitizer是医学图像数字化的佳选择之一.我院在建立PACS系统中配备了Array 2905 Digitizer.Digitizer可对传统有价值的医学影像胶片和外院罕见的疑难病例的影像胶片进行扫描输入,并将模拟信息转化成数字化信息,使其成为PACS系统(Picture Archiving and Communication System,它包括各种医学影像信息采集、存储、报告、输出、管理、查询等.)数据库和医疗教学科研工作中的一个重要部分.
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急性胰腺炎与肠道气体临床相关性研究
急性胰腺炎( acute pancreatitis,AP)的早期病程中即可出现胃肠动力减退,胃肠内气体淤滞,加重患者腹胀、腹痛等症状,并可引起肠道功能障碍、腹内高压,对AP的发展与预后有重要的影响[1-2].本研究使用腹部X线平片结合图像数字化处理技术进行肠道气体定量测量,对肠道气体容量与AP关系作一探讨.
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前言——重视老年人肺部疾病的影像学诊断
由于年龄的因素,老年人肺部疾病有比较鲜明的自身特点,其发生、发展和影像学表现不同于其他年龄组.近年来,医学影像设备发展迅速,特别是多排螺旋CT和MR的发展,对疾病的诊断和治疗评价提供了更丰富的影像学信息,主要表现在普通X线检查图像数字化,CT检查图像薄层化和快速化,MR检查信息功能化.
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计算机X线摄影系统的应用价值
数字化信息技术的快速发展,把现代医学带入到一个数字化医学的新时代,计算机X线摄影(computed radiography,CR)就是近年来发展迅速的成像技术,其特点明显优于传统的屏/胶组合成像系统,从而实现图像数字化,并能通过强大的后处理功能,一次性成像后清晰显示不同的组织和部位,为影像诊断提供了更清晰的图像及更丰富的信息量,大大提高了疾病的诊断准确率.
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医学图像压缩与小波变换
医学图像数字化是医院管理中一项极有意义的工作.面对远程医学的逐步开展,网络交通 的能量越来越引起重视.由于放射科的图像资料需多次反复使用,因此,希望网络交通的累 积能量应超过实际应用的能力.即传送有效数据的带宽应超过产生原始数据的许多倍. 同时 对带宽的标准提出特殊的要求,即根据每天工作量找出峰值,然后对传送的数据进行合理的 分配.数据压缩的方法缓解了传送网络的堆积并扩大了检索的能力.无损数据压缩可以保持 图像的完整性,但压缩比不能超过四分之一.有损图像数据压缩虽不能计算复制的原始数据 ,但在去除多余信息的同时仍能保持图像有用的信息.
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一套简便的图像数字化及计算机档案管理系统
图像数字化是放射科的发展趋势,我们设计了一套简便实用的图像数字化及计算机档案管理系统,现介绍如下.
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浅谈数字图像编码技术
1引言数字图像处理又称为计算机图像处理,它是指将图像信号转换成数字信号并利用计算机对其进行处理的过程.早期图像处理的目的是改善图像的质量,它以人为对象,以改善人的视觉效果为目的.图像处理中,输入的是质量低的图像,输出的是改善质量后的图像.常见的图像处理有图像数字化、图像编码、图像增强、图像复原、图像分割与图像分析等.图像编码是对图像信息进行编码,可以压缩图像的信息量,以便满足传输与存储的要求.
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心血管图像处理技术及实现
随着数字技术的普及,数字图像在医学影像中的应用越来越广泛,把心血管造影图像数字化,这就形成了一幅数字图像.简单介绍心血管数字图像的获取,并对图像进行了处理,采用的方法有:图像的增强、平滑、锐化,经处理后的图像减少了噪声,突出了感兴趣区域.
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数字X线成像设备原理及应用
数字X线成像设备是指把X线透射图像数字化进行图像处理,再变换成模拟图像显示的一种X线设备.根据成像原理的不同,这类设备可分为CR系统、DR系统.