Detalles de la búsqueda
1.
A cycle-consistent adversarial network for brain PET partial volume correction without prior anatomical information.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 50(7): 1881-1896, 2023 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36808000
2.
Decentralized collaborative multi-institutional PET attenuation and scatter correction using federated deep learning.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 50(4): 1034-1050, 2023 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36508026
3.
Fully automated accurate patient positioning in computed tomography using anterior-posterior localizer images and a deep neural network: a dual-center study.
Eur Radiol
; 33(5): 3243-3252, 2023 May.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36703015
4.
Employing Multiple Low-Dose PET Images (at Different Dose Levels) as Prior Knowledge to Predict Standard-Dose PET Images.
J Digit Imaging
; 36(4): 1588-1596, 2023 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36988836
5.
Deep Learning-based Non-rigid Image Registration for High-dose Rate Brachytherapy in Inter-fraction Cervical Cancer.
J Digit Imaging
; 36(2): 574-587, 2023 04.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36417026
6.
Deep-TOF-PET: Deep learning-guided generation of time-of-flight from non-TOF brain PET images in the image and projection domains.
Hum Brain Mapp
; 43(16): 5032-5043, 2022 11.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36087092
7.
MRI-guided attenuation correction in torso PET/MRI: Assessment of segmentation-, atlas-, and deep learning-based approaches in the presence of outliers.
Magn Reson Med
; 87(2): 686-701, 2022 02.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34480771
8.
Direct inference of Patlak parametric images in whole-body PET/CT imaging using convolutional neural networks.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 49(12): 4048-4063, 2022 Oct.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35716176
9.
Deep learning-based denoising of low-dose SPECT myocardial perfusion images: quantitative assessment and clinical performance.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 49(5): 1508-1522, 2022 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34778929
10.
Fast and Accurate U-Net Model for Fetal Ultrasound Image Segmentation.
Ultrason Imaging
; 44(1): 25-38, 2022 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34986724
11.
Robust-Deep: A Method for Increasing Brain Imaging Datasets to Improve Deep Learning Models' Performance and Robustness.
J Digit Imaging
; 35(3): 469-481, 2022 06.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35137305
12.
DeepTOFSino: A deep learning model for synthesizing full-dose time-of-flight bin sinograms from their corresponding low-dose sinograms.
Neuroimage
; 245: 118697, 2021 12 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34742941
13.
Whole-body voxel-based internal dosimetry using deep learning.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 48(3): 670-682, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32875430
14.
Deep learning-assisted ultra-fast/low-dose whole-body PET/CT imaging.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 48(8): 2405-2415, 2021 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33495927
15.
Deep learning-based metal artefact reduction in PET/CT imaging.
Eur Radiol
; 31(8): 6384-6396, 2021 Aug.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33569626
16.
Ultra-low-dose chest CT imaging of COVID-19 patients using a deep residual neural network.
Eur Radiol
; 31(3): 1420-1431, 2021 Mar.
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| MEDLINE | ID: mdl-32879987
17.
Standard SPECT myocardial perfusion estimation from half-time acquisitions using deep convolutional residual neural networks.
J Nucl Cardiol
; 28(6): 2761-2779, 2021 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32347527
18.
Cardiac SPECT radiomic features repeatability and reproducibility: A multi-scanner phantom study.
J Nucl Cardiol
; 28(6): 2730-2744, 2021 12.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32333282
19.
Deep learning-guided joint attenuation and scatter correction in multitracer neuroimaging studies.
Hum Brain Mapp
; 41(13): 3667-3679, 2020 09.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32436261
20.
Deep-JASC: joint attenuation and scatter correction in whole-body 18F-FDG PET using a deep residual network.
Eur J Nucl Med Mol Imaging
; 47(11): 2533-2548, 2020 10.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32415552