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掌握MRI磁共振成像的基础知识。

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简介:
通过阅读这本由外国专家撰写的、经过翻译的教材,您可以深入理解MRI磁共振成像技术的底层逻辑。本书以通俗易懂的语言呈现,为学习MRI基本原理提供了理想的入门资源。

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客服
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  • MRI本原理
    优质
    本课程旨在深入浅出地讲解MRI(磁共振成像)技术的基础理论和工作原理,包括人体磁场环境、射频脉冲的应用以及图像生成过程等核心概念。适合医学影像及相关领域的初学者学习参考。 这段文字介绍了一本关于MRI磁共振成像基本原理的通俗易懂的学习资料,非常适合初学者阅读。这本书由外国人编写,内容浅显易懂,是学习MRI基础知识的好书。
  • ROS2:ROS2
    优质
    本书旨在帮助读者快速入门ROS2,系统讲解ROS2的基本概念、核心功能和开发技巧,适合机器人技术爱好者及工程师阅读。 在AIIT-PKU学习LAIR的ROS2和ROS2工作区。
  • 原理详解《MRI Made Easy》pdf
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    《MRI Made Easy》是一本关于磁共振成像的PDF书籍,深入浅出地解释了MRI的基本原理和应用技术,适合医学专业人员及爱好者阅读学习。 作者运用了大量的比喻和漫画来帮助读者更好地理解MRI成像的物理含义和工作原理。
  • 轻松MySQL
    优质
    简介:本书旨在帮助读者快速入门MySQL数据库管理,涵盖SQL语言基础、数据表操作及查询优化等内容,适合编程新手学习。 前言 数据库一直是笔者比较薄弱的地方,在使用经验(如Python与SQLAlchemy)的基础上做一些记录。个人偏好ORM框架,拼接SQL语句对我来说总是很痛苦的事情(主要是不擅长编写SQL)。在维护项目时也遇到过一些数据库问题,例如编码问题、浮点数精度损失等,以防将来再次碰到这些问题。 第一章:使用帮助 可以通过MySQL内置的帮助命令来获取信息: - `mysql> ? data types` 查看数据类型 - `mysql> ? int` 获取关于int类型的说明 - `mysql> ? create table` 了解创建表的相关信息 第二章:存储引擎的选择 最常用的两种存储引擎如下: 1. MyISAM是MySQL的默认存储引擎,当通过CREATE语句创建新表而未明确指定时,默认使用MyISAM。
  • MRiLab:MRI数值仿真平台
    优质
    MRiLab是一款专为科研人员和工程师设计的软件工具,用于进行磁共振成像技术的高级模拟与研究。它提供了强大的数值仿真功能,帮助用户深入理解MRI的工作原理和技术细节,推动医学影像领域的创新和发展。 MRiLab是一个数字MRI仿真程序包,旨在模拟MR信号形成、k空间采集及MR图像重建过程。该平台提供了多个专用工具箱,可用于分析射频脉冲、设计磁共振序列、配置发射与接收线圈,并研究磁场特性以及评估实时成像技术。主要的MRiLab仿真平台可以结合这些工具箱使用,以定制各种虚拟MRI实验,在原型阶段测试新的技术和应用。 基于广义多池交换组织模型的快速逼真的MRI仿真实验已被发表在IEEE Transactions on Medical Imaging上(2016年)。该文章引用信息为:doi:10.1109/TMI.2016.2620961。 MRiLab提供了三个示例视频演示: - 示例一展示了MRI中的梯度回波图像形成过程。 - 示例二介绍了回波平面成像(EPI)技术。 - 示例三则没有具体说明,但可以推测其内容同样与MRI相关的实验或应用有关。 以上就是关于MRiLab的主要介绍和使用指南。
  • 本原理《Handbook of Functional MRI Data Analysis》
    优质
    本书《磁共振脑成像数据分析手册》深入探讨了磁共振脑成像技术的核心理论,特别是其基本物理与数学原理,为研究者和临床医生提供详尽指导。 磁共振成像入门书籍介绍了脑成像的基础内容,并包含了许多数据处理方法。
  • CPU卡详解:CPU
    优质
    本教程深入浅出地讲解了CPU卡的相关知识和工作原理,帮助读者全面了解并掌握CPU的基础概念和技术要点。适合初学者快速入门学习。 IC卡根据接口方式可以分为接触式IC卡、非接触式IC卡以及复合卡;按照器件技术分类,则有非加密存储卡、加密存储卡及CPU卡。非加密存储卡不具备安全性,数据可被随意修改;而逻辑加密电路的加入使得普通存储卡升级为加密存储卡。这种卡片通过密码控制对EEPROM的操作,在使用前必须验证密码才能进行写入操作,因此在芯片层面是安全的,但在实际应用中则可能存在安全隐患。
  • MRI-T2中Matlab存档算法代码:核
    优质
    这段简介可以描述为:“MRI-T2中的Matlab存档算法代码”提供了一套用于处理和分析T2加权磁共振图像的数据处理工具,利用MATLAB编程语言实现高效的数据管理和图像重建功能。 该MatLab代码旨在模拟自旋回波序列中质子在90度脉冲后的T2移相现象,这是由于质子扩散以及与纳米粒子产生的磁场不均匀性相互作用的结果。 算法主要基于PA Hardy和RM Henkelman的论文“由磁性微粒引起的横向弛豫速率增强”。 安装步骤如下: 1. 假设您已经设置了Linux环境并安装了Git。 2. 复制存储库: ``` $ git clone https://github.com/rubel75/MRI-T2 ``` 或者,您可以直接下载zip文件。 编译(可选) 对于多任务和高性能计算,建议编译代码以创建独立应用程序。此步骤不是强制性的;您也可以直接在MatLab中运行仿真。 以下是编译的详细步骤: 1. 导航到源目录 ``` $ cd MRI-T2 ``` 2. 打开MatLab并执行以下命令进行编译(需要使用MatLab编译器): ```matlab >> mcc -m main ``` 3. 退出MatLab,然后检查是否生成了新的可执行文件。 ``` $ ls -ltr ... -rwxrw-r-- 1 oleg oleg 60230 Feb 3 2014 main ```
  • PCIe学习,PCIe技能
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    本课程旨在帮助学员系统地了解并掌握PCIe(Peripheral Component Interconnect Express)的基础理论与实践操作技能,为深入学习和应用奠定坚实基础。 学习并掌握PCIe基础知识是非常重要的。这份文档详细介绍了PCI和PCIe的基础知识,并且内容是全新的,适合用来做笔记。
  • 轻松Python time模块
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    本课程旨在帮助初学者全面了解和掌握Python编程中的time模块,包括时间获取、格式化及时间操作等基础技能。适合零基础学习者入门。 本段落对Python的time模块进行了分类学习介绍,希望能帮助大家更好地理解和使用。 一、壁挂钟时间 1. time() time模块的核心函数是`time()`,它返回从纪元开始到现在的秒数(以浮点数形式表示),具体精度取决于操作系统。例如: ```python import time print(time.time()) # 输出类似:1460599046.85416 ``` 2. ctime() 虽然`time()`函数返回的数值适合用于日期和时间的操作,但对人类来说不够直观。若要以更易读的形式记录或打印当前的时间,则可以使用`ctime()`函数: ```python import time print(time.ctime()) # 输出类似:Thu Apr 14 10:03:58 2016 # 示例,获取五秒后的日期和时间: later = time.time() + 5 print(time.ctime(later)) ``` 以上内容帮助你更好地理解和使用Python的time模块。