問題一覧
1
検出器の入出力特性, 被写体に入射する光子数
2
0.15
3
濃度変動をフーリエ変換しその絶対値を2乗して求める。
4
0.6
5
C
6
75
7
1.2
8
D
9
4
10
「1-偽陽性率」で真陰性率が求められる。
11
金属スリット長軸を画素列と平行にした。
12
ア
13
曲線の信号ありと雑音のみの確信度正規分布の分散は等しい。
14
1
15
0.4
16
2
17
直流成分は原理的に0になる。
18
同じ被検体を撮影した場合の画像コントラストはAの方が高い。
19
C
20
ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。, RMS粒状度はフィルム濃度の変動を標準偏差値で表している。
21
30%
22
0.5
23
NPS
24
A/(A+C)
25
X線光子の利用効率を表す。
26
17%
27
タイムスケール法による測定は相反則不軌の影響を受ける。
28
ROC曲線下の面積は2肢強制選択法の正答率に対応する。
29
オーバーオールMTFより高い値になる。, 画像の横方向と縦方向では同じ値になる。
30
C
31
解像特性
32
2
33
X線光子の利用効率
34
スリット法と比べてLSFの雑音が少ない。
35
感度:80% 特異度:90%
36
DQEの算出に入射X線光子数を用いる。
37
加算平均処理, メディアンフィルタ処理
38
ROC曲線下の面積を用いて評価する。, CT像とMR像の病変検出能の違いを評価できる。
39
線質硬化, 散乱X線
40
TNF+FPF, TPF+FNF
41
a:2 b:4 c:6 d:8
42
バーガーファントム
43
走査方向に対するスリットの配置が不適切であった。
44
感度, 特異度
45
コルトマン補正
46
2
47
タイムスケール法による測定は相反則不軌の影響を受ける。
48
濃度変動をフーリエ変換して求める。
49
ROC曲線間の統計的有意差検定にJackknife法が用いられる。
50
X線光子の利用効率を表す。
51
C-Dダイアグラム
52
NNPSはノイズ量を空間周波数ごとに示す。, X線量が少なければざらつきの多い画像となる。
53
ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。, RMS粒状度はフィルム濃度のバラツキを標準偏差値で表している。
54
LROC解析は信号の有無と位置も認知させる解析法である。, 正常100例のうち70例を正常と判断した時の特異度は70%である。
55
理論的な最大値は1となる。
56
2.5
57
バーガーファントム
58
プリサンプリングMTFはエリアシングの影響を含まない。, スリット像の線像強度分布からフーリエ変換してMTFを求める。
59
WS
60
P(S|s)を感度という。, P(N|n)を真陰性率という。
61
特性曲線は相対X線強度で表す。, 特性曲線の測定法にタイムスケール法を用いる。
62
プリサンプリングMTFはエリアシングエラーを含む。, 信号とサンプリングアパーチャとの位置不変性は成り立つ。
63
D
64
t検定は観察者間の変動を考慮した検定法である。, 5段階のカテゴリーを用いた方法が評定確信度法である。
65
空間周波数
66
4
67
WS, NEQ
68
ROC曲線間の統計的有意差検定にJackknife法が用いられる。
69
マイクロデンシトメータで得られる濃度は拡散光濃度である。
70
3
71
RMS粒状度は空間周波数ごとのノイズが分かる。
72
光量子ノイズ, X線量子モトル
73
トレンド除去処理, ピクセル寸法の測定
74
ア
75
異常がある画像に対して異常なしと判断した場合を偽陰性という。, 異常がない画像に対して異常なしと判断した場合を真陰性という。
76
コルトマン補正
77
ウィナースペクトルの値が低いほど粒状性は優れている。, RMS粒状度はフィルム濃度のばらつきを標準偏差で表す。
78
濃度分解能は量子化レベルで決まる。, 標本化間隔はナイキスト周波数によって決まる。
79
C-D(contrast-detail)ダイアグラム
80
ROC曲線下の面積(Az)を用いて評価する。, CT画像とMR画像の病変検出能の違いを評価できる。
81
C-D(contrast-detail)ダイアグラム
82
デジタルMTF
83
縦軸:A 横軸:C
84
X線量子ノイズ
85
光子数が増加するにつれて統計的ゆらぎによる雑音の影響は大きくなる。
86
画像の周波数処理を必要とする。
87
X線量子モトル
88
イ
89
DQE=NEQ/q
90
空間周波数
91
ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。, RMS粒状度はフィルム濃度のバラツキを標準偏差値で表している。
92
MTFの最大空間周波数はマトリックスサイズで決まる。
93
値が高いほど粒状性が良い。, コルトマンの補正を行う必要がある。
94
NEQ=(log₁₀e)²・G²・MTF²/W
95
偽陽性率が1のとき真陽性率は0になる。
96
撮影時間
97
ウィナースペクトル
98
解像度
99
フィルムのガンマ(γ)に比例する。
100
MR画像とCT画像との病変検出能を比較できる。
核医学
核医学
松浦央河 · 100問 · 10時間前核医学
核医学
100問 • 10時間前東洋医学概論テスト!
東洋医学概論テスト!
しょうた · 66問 · 1日前東洋医学概論テスト!
東洋医学概論テスト!
66問 • 1日前東洋医学臨床ロンてすと
東洋医学臨床ロンてすと
しょうた · 37問 · 1日前東洋医学臨床ロンてすと
東洋医学臨床ロンてすと
37問 • 1日前細胞診
細胞診
たかし · 15問 · 1日前細胞診
細胞診
15問 • 1日前画像工学(国試56〜76回)解説あり
画像工学(国試56〜76回)解説あり
ユーザ名非公開 · 105問 · 5日前画像工学(国試56〜76回)解説あり
画像工学(国試56〜76回)解説あり
105問 • 5日前マンモ2
マンモ2
u d · 130問 · 5日前マンモ2
マンモ2
130問 • 5日前マンモ更新試験
マンモ更新試験
u d · 100問 · 5日前マンモ更新試験
マンモ更新試験
100問 • 5日前マンモグラフィ
マンモグラフィ
u d · 38問 · 5日前マンモグラフィ
マンモグラフィ
38問 • 5日前大脳と高次脳機能 確認テスト 発展
大脳と高次脳機能 確認テスト 発展
友則佐野 · 23問 · 6日前大脳と高次脳機能 確認テスト 発展
大脳と高次脳機能 確認テスト 発展
23問 • 6日前核医学
核医学
彩央 岡田 · 100問 · 7日前核医学
核医学
100問 • 7日前核医学10年分②
核医学10年分②
ユーザ名非公開 · 100問 · 15日前核医学10年分②
核医学10年分②
100問 • 15日前X線撮影技術学 5年分
X線撮影技術学 5年分
ユーザ名非公開 · 100問 · 15日前X線撮影技術学 5年分
X線撮影技術学 5年分
100問 • 15日前機器10年分②
機器10年分②
ユーザ名非公開 · 100問 · 15日前機器10年分②
機器10年分②
100問 • 15日前画像工学(68〜77)
画像工学(68〜77)
ユーザ名非公開 · 51問 · 15日前画像工学(68〜77)
画像工学(68〜77)
51問 • 15日前エックス線撮影技術学(68〜77)
エックス線撮影技術学(68〜77)
ユーザ名非公開 · 200問 · 15日前エックス線撮影技術学(68〜77)
エックス線撮影技術学(68〜77)
200問 • 15日前臨床画像学❹
臨床画像学❹
mimi · 40問 · 16日前臨床画像学❹
臨床画像学❹
40問 • 16日前⑰鑑定
⑰鑑定
ユーザ名非公開 · 60問 · 17日前⑰鑑定
⑰鑑定
60問 • 17日前CT認定技師試験対策 整形・救急・IVR-CT・その他
CT認定技師試験対策 整形・救急・IVR-CT・その他
bbb · 63問 · 23日前CT認定技師試験対策 整形・救急・IVR-CT・その他
CT認定技師試験対策 整形・救急・IVR-CT・その他
63問 • 23日前CT認定技師試験対策 上腹部・消化管領域
CT認定技師試験対策 上腹部・消化管領域
bbb · 100問 · 23日前CT認定技師試験対策 上腹部・消化管領域
CT認定技師試験対策 上腹部・消化管領域
100問 • 23日前CT認定技師試験対策 胸部領域
CT認定技師試験対策 胸部領域
bbb · 58問 · 23日前CT認定技師試験対策 胸部領域
CT認定技師試験対策 胸部領域
58問 • 23日前問題一覧
1
検出器の入出力特性, 被写体に入射する光子数
2
0.15
3
濃度変動をフーリエ変換しその絶対値を2乗して求める。
4
0.6
5
C
6
75
7
1.2
8
D
9
4
10
「1-偽陽性率」で真陰性率が求められる。
11
金属スリット長軸を画素列と平行にした。
12
ア
13
曲線の信号ありと雑音のみの確信度正規分布の分散は等しい。
14
1
15
0.4
16
2
17
直流成分は原理的に0になる。
18
同じ被検体を撮影した場合の画像コントラストはAの方が高い。
19
C
20
ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。, RMS粒状度はフィルム濃度の変動を標準偏差値で表している。
21
30%
22
0.5
23
NPS
24
A/(A+C)
25
X線光子の利用効率を表す。
26
17%
27
タイムスケール法による測定は相反則不軌の影響を受ける。
28
ROC曲線下の面積は2肢強制選択法の正答率に対応する。
29
オーバーオールMTFより高い値になる。, 画像の横方向と縦方向では同じ値になる。
30
C
31
解像特性
32
2
33
X線光子の利用効率
34
スリット法と比べてLSFの雑音が少ない。
35
感度:80% 特異度:90%
36
DQEの算出に入射X線光子数を用いる。
37
加算平均処理, メディアンフィルタ処理
38
ROC曲線下の面積を用いて評価する。, CT像とMR像の病変検出能の違いを評価できる。
39
線質硬化, 散乱X線
40
TNF+FPF, TPF+FNF
41
a:2 b:4 c:6 d:8
42
バーガーファントム
43
走査方向に対するスリットの配置が不適切であった。
44
感度, 特異度
45
コルトマン補正
46
2
47
タイムスケール法による測定は相反則不軌の影響を受ける。
48
濃度変動をフーリエ変換して求める。
49
ROC曲線間の統計的有意差検定にJackknife法が用いられる。
50
X線光子の利用効率を表す。
51
C-Dダイアグラム
52
NNPSはノイズ量を空間周波数ごとに示す。, X線量が少なければざらつきの多い画像となる。
53
ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。, RMS粒状度はフィルム濃度のバラツキを標準偏差値で表している。
54
LROC解析は信号の有無と位置も認知させる解析法である。, 正常100例のうち70例を正常と判断した時の特異度は70%である。
55
理論的な最大値は1となる。
56
2.5
57
バーガーファントム
58
プリサンプリングMTFはエリアシングの影響を含まない。, スリット像の線像強度分布からフーリエ変換してMTFを求める。
59
WS
60
P(S|s)を感度という。, P(N|n)を真陰性率という。
61
特性曲線は相対X線強度で表す。, 特性曲線の測定法にタイムスケール法を用いる。
62
プリサンプリングMTFはエリアシングエラーを含む。, 信号とサンプリングアパーチャとの位置不変性は成り立つ。
63
D
64
t検定は観察者間の変動を考慮した検定法である。, 5段階のカテゴリーを用いた方法が評定確信度法である。
65
空間周波数
66
4
67
WS, NEQ
68
ROC曲線間の統計的有意差検定にJackknife法が用いられる。
69
マイクロデンシトメータで得られる濃度は拡散光濃度である。
70
3
71
RMS粒状度は空間周波数ごとのノイズが分かる。
72
光量子ノイズ, X線量子モトル
73
トレンド除去処理, ピクセル寸法の測定
74
ア
75
異常がある画像に対して異常なしと判断した場合を偽陰性という。, 異常がない画像に対して異常なしと判断した場合を真陰性という。
76
コルトマン補正
77
ウィナースペクトルの値が低いほど粒状性は優れている。, RMS粒状度はフィルム濃度のばらつきを標準偏差で表す。
78
濃度分解能は量子化レベルで決まる。, 標本化間隔はナイキスト周波数によって決まる。
79
C-D(contrast-detail)ダイアグラム
80
ROC曲線下の面積(Az)を用いて評価する。, CT画像とMR画像の病変検出能の違いを評価できる。
81
C-D(contrast-detail)ダイアグラム
82
デジタルMTF
83
縦軸:A 横軸:C
84
X線量子ノイズ
85
光子数が増加するにつれて統計的ゆらぎによる雑音の影響は大きくなる。
86
画像の周波数処理を必要とする。
87
X線量子モトル
88
イ
89
DQE=NEQ/q
90
空間周波数
91
ROC解析は読影者間の能力の差を評価することができる。, RMS粒状度はフィルム濃度のバラツキを標準偏差値で表している。
92
MTFの最大空間周波数はマトリックスサイズで決まる。
93
値が高いほど粒状性が良い。, コルトマンの補正を行う必要がある。
94
NEQ=(log₁₀e)²・G²・MTF²/W
95
偽陽性率が1のとき真陽性率は0になる。
96
撮影時間
97
ウィナースペクトル
98
解像度
99
フィルムのガンマ(γ)に比例する。
100
MR画像とCT画像との病変検出能を比較できる。