Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorKubíček, Jan
dc.contributor.authorBabicová, Martina
dc.date.accessioned2021-07-15T09:31:13Z
dc.date.available2021-07-15T09:31:13Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/144011
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je analýza, modelování a kvantitativní zhodnocení dynamiky umělého cévního systému. Analýza zahrnuje využití algoritmů pro detekci cévy z videozáznamu. V práci jsou implementované segmentační algoritmy s využitím metod nárustu oblastí, fuzzy měkkého prahování a Otsu prahování. Komparativní analýzou jsou segmentace objektivně porovnané se zlatým standardem. Výsledky této analýzy byly základem pro vytvoření optimálního segmentačního modelu cévního systému z videa. V rámci práce jsou extrahované geometrické parametry cévy (plocha, obvod, tloušťka, vlnitost) popisující její mechanické vlastnosti. Následně jsou vypočítané korelační koeficienty vyjadřující míru závislosti mezi příznaky z videa a průběhem tlakové křivky z externího senzoru. Práce taktéž obsahuje grafické uživatelské prostředí k demonstraci segmentace a extrakce příznaků z videa.cs
dc.description.abstractThe aim of this diploma thesis is analysis, modeling and quantitative evaluation of the dynamics of the artificial blood vessel system. The analysis contains the use of algorithms to detect a vessel from a video. The thesis implements segmentation algorithms with using methods of region growing, fuzzy soft thresholding and Otsu thresholding. The segmentation are objectively compared with the gold standard by comparative analysis. The results of this analysis were the basis for creation of optimal segmentation model of the vessel system from the video. Within the thesis were extracted geometric parameters of the blood vessel (area, perimeter, corrugation, thickness) describing its mechanical properties. Subsequently, correlation coefficients were calculated expressing degree of dependence between features from the video and course of the pressure curve from external sensor. The thesis also includes a graphical user interface to demonstrate the segmentation and features extraction from video.en
dc.format.extent12469821 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosk
dc.publisherVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAortacs
dc.subjectpulzní vlnacs
dc.subjectgeometrie objektucs
dc.subjectumělý cévní systémcs
dc.subjectOtsu prahovánícs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectAortaen
dc.subjectpulse waveen
dc.subjectobject geometryen
dc.subjectartificial blood vessel systemen
dc.subjectOtsu thresholdingen
dc.subjectMatlaben
dc.titleModelovanie a kvantitatívna analýza dynamiky mechanických vlastností umelého cievneho systémusk
dc.title.alternativeModelování a kvantitativní analýza dynamiky mechanických vlastností umělého cévního systémucs
dc.title.alternativeModeling and Quantitative Dynamic Analysis of Mechanical Properties of Artificial Blood Vessel Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeHečko, Jan
dc.date.accepted2021-06-03
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.thesis.degree-programBiomedicínské inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724
dc.identifier.thesisBAB0104_FEI_N0988A060001_2021
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam