画像処理
問題一覧
1
GSDF
2
画像表示部の入力特性を含む
3
特性曲線の測定法にタイムスケール法を用いる, 特性曲線は相対X線強度で表す
4
ブーツストラップ法による測定が最も推奨される, タイムスケール法による測定は相反即不軌の影響を受ける
5
アナログと比べてダイナミックレンジが広い, タイムスケール法を利用する
6
X線検出器のMTFとAD変換に伴うMTFの積である
7
エッジデバイスは画素列方向に対して1.5〜3度程度傾斜させて撮影する, ESFを微分処理しLSFを得る
8
金属エッジと平行な方向の特性が得られる。
9
走査方向に対するスリットの配置が不適切であった
10
プリサンプルドMTFはエリアシングの影響を含まない, スリット像の線増強度分布からフーリエ変換してMTFを求める
11
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
12
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
13
X線光子の利用効率を表す
14
DQEは単位面積あたりの入射量子数に対して画像形成に寄与した量子数の割合を表す。, 入力のSNRは√(入射量子数)と等しい
15
X線光子の利用効率
16
X線量子モトル, 光量子ノイズ
17
ピクセル寸法の測定, トレンド除去処理
18
X線量が少なければざらつきの多い画像となる, NNPSはノイズ量を空間周波数ごとに示す
19
理論的な最大値は1となる
20
ソーベルフィルタ
21
5
22
メディアンフィルタ
23
ローパスフィルタ, メディアンフィルタ
24
256×256
25
4
26
画素値と重み係数の積和と、ラスター走査が必要である
27
テンポラルサブトラクション処理, リカーシブフィルタ処理
28
グリット使用画像から画素毎にさらに散乱線を除去する処理技術, 被写体がない時のX線量(画素値)や体厚情報は不要である
29
二次微分画像を利用する, マスクサイズが小さいほど低周波数成分は強調される
30
ダイナミックレンジ圧縮処理
31
ヒストグラム平滑化処理, ダイナミックレンジ圧縮処理
32
ボケマスク処理はエッジのコントラストを増大する, DR圧縮は局所的な階調処理である
33
ウィンドウイング処理, ヒストグラム平滑化処理
34
肺野形状を一致させるためにはワーピングを持ちる, 造影剤注入前後の画像の引き算で血管を高コントラストに描出できる
35
ボケマスク処理
36
ダイナミックレンジ圧縮は局所的な階調処理である
37
隣接する層のユニット(ニューロン)のすべてが結合した構造を有する
38
ルールベース法
39
マンモグラフィの微小石灰化検出に有効である
40
病変検出率と偽陽性率は反比例する
問題一覧
1
GSDF
2
画像表示部の入力特性を含む
3
特性曲線の測定法にタイムスケール法を用いる, 特性曲線は相対X線強度で表す
4
ブーツストラップ法による測定が最も推奨される, タイムスケール法による測定は相反即不軌の影響を受ける
5
アナログと比べてダイナミックレンジが広い, タイムスケール法を利用する
6
X線検出器のMTFとAD変換に伴うMTFの積である
7
エッジデバイスは画素列方向に対して1.5〜3度程度傾斜させて撮影する, ESFを微分処理しLSFを得る
8
金属エッジと平行な方向の特性が得られる。
9
走査方向に対するスリットの配置が不適切であった
10
プリサンプルドMTFはエリアシングの影響を含まない, スリット像の線増強度分布からフーリエ変換してMTFを求める
11
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
12
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
13
X線光子の利用効率を表す
14
DQEは単位面積あたりの入射量子数に対して画像形成に寄与した量子数の割合を表す。, 入力のSNRは√(入射量子数)と等しい
15
X線光子の利用効率
16
X線量子モトル, 光量子ノイズ
17
ピクセル寸法の測定, トレンド除去処理
18
X線量が少なければざらつきの多い画像となる, NNPSはノイズ量を空間周波数ごとに示す
19
理論的な最大値は1となる
20
ソーベルフィルタ
21
5
22
メディアンフィルタ
23
ローパスフィルタ, メディアンフィルタ
24
256×256
25
4
26
画素値と重み係数の積和と、ラスター走査が必要である
27
テンポラルサブトラクション処理, リカーシブフィルタ処理
28
グリット使用画像から画素毎にさらに散乱線を除去する処理技術, 被写体がない時のX線量(画素値)や体厚情報は不要である
29
二次微分画像を利用する, マスクサイズが小さいほど低周波数成分は強調される
30
ダイナミックレンジ圧縮処理
31
ヒストグラム平滑化処理, ダイナミックレンジ圧縮処理
32
ボケマスク処理はエッジのコントラストを増大する, DR圧縮は局所的な階調処理である
33
ウィンドウイング処理, ヒストグラム平滑化処理
34
肺野形状を一致させるためにはワーピングを持ちる, 造影剤注入前後の画像の引き算で血管を高コントラストに描出できる
35
ボケマスク処理
36
ダイナミックレンジ圧縮は局所的な階調処理である
37
隣接する層のユニット(ニューロン)のすべてが結合した構造を有する
38
ルールベース法
39
マンモグラフィの微小石灰化検出に有効である
40
病変検出率と偽陽性率は反比例する