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Originaltitel:
Accurate and real-time imaging with multispectral optoacoustic tomography by means of deep learning
Übersetzter Titel:
Präzise Echtzeitbildgebung mit multispektraler optoakustischer Tomographie mittels Deep Learning
Autor:
Dehner, Christoph R.
Jahr:
2024
Dokumenttyp:
Dissertation
Fakultät/School:
TUM School of Computation, Information and Technology
Betreuer:
Ntziachristos, Vasilis (Prof. Dr.)
Gutachter:
Ntziachristos, Vasilis (Prof. Dr.); Cremers, Daniel (Prof. Dr.); Menze, Björn (Prof. Dr.)
Sprache:
en
Fachgebiet:
DAT Datenverarbeitung, Informatik; MED Medizin
TU-Systematik:
MED 385
Kurzfassung:
Multispectral optoacoustic tomography (MSOT) enables non-invasive detection of optical contrast in living tissue with high spatial resolution and several centimeters of penetration depth. However, degradations in image quality during in vivo imaging impede the deployment of the imaging modality beyond proof-of-concept studies. In this work, we develop deep learning methods to advance the accuracy and clinical applciability of MSOT.
Übersetzte Kurzfassung:
Die multispektrale optoakustische Tomographie (MSOT) ermöglicht die nicht-invasive Detektion optischer Kontraste in lebendem Gewebe mit hoher räumlicher Auflösung und mehreren Zentimetern Eindringtiefe. Verschlechterungen der Bildqualität während der In-vivo-Bildgebung behindern jedoch den Einsatz der Bildgebungsmodalität über Proof-of-Concept-Studien hinaus. In dieser Arbeit entwickeln wir Deep-Learning-Methoden, um die Genauigkeit und klinische Anwendbarkeit von MSOT zu verbessern.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1725349
Eingereicht am:
11.10.2023
Mündliche Prüfung:
23.10.2024
Dateigröße:
11512013 bytes
Seiten:
76
Urn (Zitierfähige URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20241023-1725349-1-4
Letzte Änderung:
26.11.2024
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