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。
地理総合 二学期
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生理学 消化吸収
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50問 • 6時間前義肢装具学
義肢装具学
ユーザ名非公開 · 100問 · 9時間前義肢装具学
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100問 • 9時間前生物基礎
生物基礎
ユーザ名非公開 · 14問 · 9時間前生物基礎
生物基礎
14問 • 9時間前義肢装具学
義肢装具学
ユーザ名非公開 · 56問 · 9時間前義肢装具学
義肢装具学
56問 • 9時間前募穴・奇穴
募穴・奇穴
しょうた · 25問 · 11時間前募穴・奇穴
募穴・奇穴
25問 • 11時間前取穴
取穴
しょうた · 171問 · 11時間前取穴
取穴
171問 • 11時間前解剖の部位との関係
解剖の部位との関係
しょうた · 25問 · 11時間前解剖の部位との関係
解剖の部位との関係
25問 • 11時間前経穴の位置
経穴の位置
しょうた · 11問 · 11時間前経穴の位置
経穴の位置
11問 • 11時間前脈管、神経、骨、筋間にある経穴
脈管、神経、骨、筋間にある経穴
しょうた · 41問 · 11時間前脈管、神経、骨、筋間にある経穴
脈管、神経、骨、筋間にある経穴
41問 • 11時間前奇穴
奇穴
しょうた · 30問 · 11時間前奇穴
奇穴
30問 • 11時間前骨度法
骨度法
しょうた · 33問 · 11時間前骨度法
骨度法
33問 • 11時間前問題一覧
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。