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Yoo, Byung Il; Lee, Jung Jae; Han, Ji Won; Oh, San Yeo Wool; Lee, Eun Young; MacFall, James R.; Payne, Martha E.; Kim, Tae Hui; Kim, Jae Hyoung; Kim, Ki Woong
2014 / Neuroradiology
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본 연구는 FLAIR MRI를 이용하여 백질 고강도 영역(WMH)을 자동으로 분할하는 새로운 방법을 제시합니다. WMH 부피에 따라 최적의 임계값을 변화시켜 분할 정확도를 높였으며, 수동 분할 결과와 비교하여 우수한 부피 및 공간적 일치도를 보였습니다. 제안하는 방법은 다양한 스캐너에서 얻은 이미지에도 적용 가능하며, 대규모 다기관 연구에 효율적으로 활용될 수 있습니다.
Visualization in biomedical computing : 4th International Conference, VBC '96, Hamburg, Germany, September 22-25, 1996 : proceedings
Medical image computing and computer-assisted intervention--MICCAI '99 : second international conference, Cambridge, UK, September 19-22, 1999 : proceedings
Handbook of medical imaging : processing and analysis
Information processing in medical imaging : 16th International Conference, IPMI'99, Visegrád, Hungary, June 28-July 2, 1999
Scale space and variational methods in computer vision : first international conference, SSVM 2007, Ischia, Italy, May 30 - June 2, 2007 : proceedings
Information processing in medical imaging : 15th International Conference, IPMI'97, Poultney, Vermont, USA, June 9-13, 1997 : proceedings
Magnetic resonance imaging : physical principles and sequence design
Information processing in medical imaging : 12th International Conference, IPMI '91, Wye, UK, July 7-12, 1991 : proceedings
Computational diffusion MRI : MICCAI Workshop, Athens, Greece, October 2016
Computer analysis of images and patterns : 7th International Conference, CAIP'97 : Kiel, Germany, September 10-12, 1997 : proceedings
Medical image computing and computer-assisted intervention--MICCAI '98 : first international conference, Cambridge, MA, USA, October 11-13, 1998 : proceedings
뇌졸중 MRI의 이해와 정량분석 : 매트랩을 이용한 참조표준뇌지도 제작
Computer analysis of images and patterns : 5th International Conference, CAIP '93, Budapest, Hungary, September 13-15, 1993 : proceedings
Imaging mass spectrometry : methods and protocols
Fringe 2009 : 6th international workshop on advanced optical metrology
Image technology : advances in image processing, multimedia and machine vision
Handbook on white matter : structure, function and changes
NMR, principles and applications to biomedical research
Susceptibility weighted imaging in MRI basic concepts and clinical applications
7.0 Tesla MRI brain white matter atlas : in vivo human brain white matter atlas with 7.OT MRI super resolution track density imaging
Academic radiology
Wang R; Li C; Wang J; Wei X; Li Y; Hui C; Zhu Y; Zhang SPattern Recognition Letters
Duarte K.T.N.,Gobbi D.G.,Sidhu A.S.,McCreary C.R.,Saad F.,Camicioli R.,Smith E.E.,Frayne R.Neuroradiology
Wang R; Li C; Wang J; Wei X; Li Y; Zhu Y; Zhang SInternational Journal of Biomedical Imaging
Yi Zhong; David Utriainen; Ying Wang; Yan Kang; E. Mark HaackeMagnetic resonance imaging
Simões R; Mönninghoff C; Dlugaj M; Weimar C; Wanke I; van Cappellen van Walsum AM; Slump CNeuroradiology
Zhang Y; Duan Y; Wang X; Zhuo Z; Haller S; Barkhof F; Liu YMagnetic Resonance Imaging
Ribaldi F.,Altomare D.,Jovicich J.,Ferrari C.,Picco A.,Pizzini F.B.,Soricelli A.,Mega A.,Ferretti A.,Drevelegas A.,Bosch B.,Müller B.W.,Marra C.,Cavaliere C.,Bartrés-Faz D.,Nobili F.,Alessandrini F.,Barkhof F.,Gros-Dagnac H.,Ranjeva J.P.,Wiltfang J.,Kuijer J.,Sein J.,Hoffmann K.T.,Roccatagliata L.,Parnetti L.,Tsolaki M.,Constantinidis M.,Aiello M.,Salvatore M.,Montalti M.,Caulo M.,Didic M.,Bargallo N.,Blin O.,Rossini P.M.,Schonknecht P.,Floridi P.,Payoux P.,Visser P.J.,Bordet R.,Lopes R.,Tarducci R.,Bombois S.,Hensch T.,Fiedler U.,Richardson J.C.,Frisoni G.B.,Marizzoni M.Magnetic Resonance Imaging
Igwe K.C.,Lao P.J.,Vorburger R.S.,Banerjee A.,Rivera A.,Chesebro A.,Laing K.,Manly J.J.,Brickman A.M.The British journal of radiology
Paniagua Bravo Á; Sánchez Hernández JJ; Ibáñez Sanz L; Alba de Cáceres I; Crespo San José JL; García-Castaño Gandariaga BThe neuroradiology journal
Huber T; Herwerth M; Alberts E; Kirschke JS; Zimmer C; Ilg RNeuroImage
Li H; Jiang G; Zhang J; Wang R; Wang Z; Zheng WS; Menze BFRONTIERS IN NEUROSCIENCE
Gwo, Chih-Ying; Zhu, David C.; Zhang, RongIEEE Latin America Transactions
Tartarotti Nepomuceno Duarte, K.; Singh Sidhu, A.; Gobbi, D.; McCreary, C.; Saad, F.; Smith, E.; Frayne, R.; Costa de Barros, M.; Carvalho, M.; Camicioli, R.Computerized medical imaging and graphics : the official journal of the Computerized Medical Imaging Society
Manjón JV; Coupé P; Raniga P; Xia Y; Desmond P; Fripp J; Salvado OJournal of Magnetic Resonance Imaging
Melazzini L.,Vitali P.,Olivieri E.,Bolchini M.,Zanardo M.,Savoldi F.,Di Leo G.,Griffanti L.,Baselli G.,Sardanelli F.,Codari M.IEEE Access
Wu J.,Zhang Y.,Wang K.,Tang X.Biomedical Signal Processing and Control
Freire P.G.L.,Ferrari R.J.Neuroinformatics
Caligiuri ME; Perrotta P; Augimeri A; Rocca F; Quattrone A; Cherubini ANeuroImage: Clinical
Goodkin O.,Prados F.,Vos S.B.,Pemberton H.,Collorone S.,Hagens M.H.J.,Cardoso M.J.,Yousry T.A.,Thornton J.S.,Sudre C.H.,Barkhof F.Clinical neuroradiology
Hindsholm AM; Cramer SP; Simonsen HJ; Frederiksen JL; Andersen F; Højgaard L; Ladefoged CN; Lindberg U전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전선 / 대학원
자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging (MRI))의 물리학적 기본 원리를 학습하고 이를 바탕으로 현재까지 개발된 다양한 자기공명영상 contrast와 관련 펄스 시퀀스 (pulse sequence)의 이해를 통해 궁극적으로 여러 질병들의 발병기전 연구 또는 진단 등 기초과학 및 임상에 응용 가능한 자기공명영상 기술개발에 필요한 기초 지식을 습득한다.전선 / 대학원
푸리에 광학, 회절, 공간 광 변조기, 스펙트럼 분석, 공간 필터, 음향광학, 헤테로다인 스펙트럼 분석, 공간적분 코릴레이터, 시간적분 시스템, 광 컴퓨팅, 광변환, 홀로그램, 광민감 효과, 지연신호처리.전선 / 대학원
최근 MRI 등 영상진단장치의 획기적인 발전으로 뇌의 기능을 평가할 수 있게 되었다. 이 강좌에서는 MRI 등의 영상장치를 이용하여 뇌 기능을 연구하고자 한다. 구체적인 학습 목표는 functional imaging, perfusion imaging, diffusion imaging, diffusion-tensor imaging, spectroscopy의 원리를 이해하고 임상에서 응용하는 것이다. 아울러 현재 영상기법의 한계점을 이해함으로서 앞으로의 연구 방향을 파악한다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.전필 / 학사
진보된 영상기법인 초음파, 특수 조영법, 전산화 단층촬영, 자기 공명상, 핵의학 등의 기초 원리 및 임상적용에 대해 이해하고, 이를 통해 일반 방사선 촬영에서 얻은 정보와 함께 더욱 정확한 진단에 도달할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.전선 / 대학원
영상을 이용한 폐의 해부학, 폐질환의 병태생리학적 연관성을 익히고, 단순흉부촬영, 고해상 전산화단층촬영을 포함한 전산화단층촬영, 방사선유도하의 생검 등의 방법의 적용에 대하여 소개한다.전선 / 대학원
이 수업에서는 인간을 대상으로 하는 뇌기능 연구 방법 중 Mapping 과 Modulation을 중점적으로 보는 Functional MRI (fMRI)와 Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)를 중심으로 공부합니다. 이를 위해 FMRI와 TMS 연구의 기본이 되는 고전적인 논문은 물론 최신 기법의 논문까지도 선별하여 공부하며, 두 방법론의 과거와 현재, 그리고 앞으로의 나아갈 방향까지도 모색해 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 인간을 대상으로 진행 될 뇌인지과학적 연구 방법론에 다양성과 전문성을 보장받을 수 있게 되며, 추후 자신의 연구에도 실질적으로 적용해 볼 수 있을 것입니다.전선 / 대학원
Hartog 현상, 정칙대역 및 Levi 문제, 폴리-디스크 상의 적분 공식, Bochner-Martinelli 적분, Bergman 핵함수, 다중준조화함수, 의사볼록 영역, 미분형식에 관한 Cauchy-Riemann 방정식의 Hoermander의 해 등을 배운다.공통 / 대학원
FMRI는 인간을 대상으로 한 뇌인지과학 및 인지신경과학 연구에서 매우 핵심적인 광범위하게 활용되고 있는 연구방법이다. 이 강의는 기능적 자기공명 영상을 포함한 뇌영상 자료가 어떻게 수집, 전처리, 분석되고 해석되는 그 이론적 배경을 소개하고, 학생들로 하여금 실습을 통해 fMRI 자료를 분석하는 다양한 통계적 도구들과 기법들을 익히게 한다. 이 강의는 fMRI를 사용하여 인지기능을 뒷받침하는 뇌 시스템을 연구하는데 관심이 있는 대학원생 혹은 고학년 학부생들에게 유용할 것이다.전선 / 대학원
방사선 물리, 초음파와 도플러의 일반물리와 영상진단에 응용. 자기공명영상의 물리, 확산과 관류영상에 대한 물리및 임상적 응용과 자기공명 분산법의 임상적 이용을 이해한다.전선 / 대학원
최근 자기공명영상의 기술적 발전과 다양한 간 조직특이 조영제의 개발은 소화기계 분야에서 자기공명영상의 이용을 획기적으로 증가시켰다. 특히 간 담도계 질환의 평가에 있어 자기공명영상은 기존의 초음파 및 CT와 같은 영상매체가 제공할 수 없는 MRCP와같은 영상을 제공할 수 있는 장점이 있으며, 자기공명영상에서는 간세포, 쿠퍼세포등에 선택적으로 섭취되는 다양한 조영제가 있다. 이 강좌를 통하여 학생들은 간담도계 분야의 방사선학적 진단의 기본이 되는 MRI의 영상 획득방법 및 조직특이조영제에 관한 기본 특성 및 다양한 간담도계 질환의 영상소견에 대한 지식을 습득하며, 이를 임상에 응용하는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 학사
원격탐사에 대한 기본이론들을 이해하고, 위성영상의 프로세싱기법과 알고리즘을 이해하므로써, 여러 활용분야에 적용가능한 능력을 배양하는데 있으며, 이를 위해 IDRISI, ERDAS, ER-Mapper 등의 영상처리용 소프트웨어 실습을 병행한다.전선 / 대학원
핵자기 공명현상, 자기공명영상 형성의 원리, 자기공명영상기법의 종류와 윈리, 조직의 특성에 따른 자기공명 신호강도를 이해한다. 자기공명영상 해부학. 자기공명 혈관조영술의 원리와 기법 , cine MR, 자기공명영상에 사용되는 조영제의 원리와 기법 및 활용, 자기공명 영상의 임상적 이용에 대해 토의한다.전선 / 대학원
디지털 병리 영상은 조직 및 세포 대상의 영상으로, 인공 지능 및 디지털 기술의 발달로 의료 디지털 영상 자료의 주요 자원으로 부상하고 있다. 병리학은 생물의 구조 단위를 현미경 수준으로 관찰하고 분석 연구하는 분야로 생물학과 임상학의 이론과 실제를 중개하는 학문 분야이다. 이 강좌에서는 병리 디지털 영상의 병리학적 기본 구성을 이해하고, 임상 및 생물학적 연구 분석을 위해 사용되는 이미지 분석법에 대하여 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통하여 학생들의 병리 영상 속의 병리학적 기초와 의미, 영상 획득의 기술적 방법 및 종류, 디지털 병리 영상 분석의 최신 기법 및 임상 및 연구에서의 활용법에 대한 최신 트랜드를 배운다.전선 / 대학원
구강 및 악골의 정상 해부학적 구조를 숙지하고 방사선촬영을 통한 영상을 분석함으로 병상을 규명하고자 한다. 일반촬영, 단층촬영, 파노라마촬영, 조영촬영 및 CT, MRI 등으로 각각의 질환에 대한 특징을 비교 진단하는데 목적을 둔다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.