Objektumrekonstrukció sorozatfelvételekből. Kapitány Kristóf Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
|
|
- Gábor Bakos
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Objektumrekonstrukció sorozatfelvételekből PhD értekezés tézisei Kapitány Kristóf Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Témavezető: Dr. Barsi Árpád (BME) Budapest, 2015
2 1. A kutatás előzményei Kutatásom fő motivációja a nagyszámú, sorozatban készült rétegfelvételek kiértékelésének megkönnyítése, elsősorban a feldolgozás automatizálása. Az orvosok, biológusok, mérnökök és kutatók által használt képalkotási technikák (modalitások) használatával készített felvételek sokasága az új információtartalom ellenére haszontalan maradhat, ha nem, vagy csak rendkívüli nehézségek árán lehet azokat kiértékelni. Célom olyan mérnöki megoldások kifejlesztése, melyek segítenek a nagyszámú felvétel kiértékelésében, hogy azokból gyorsan és automatikusan kiemelhessük a lényegi információt, mely esetenként numerikus modellek alapját képezheti, vagy 3-dimenziós vizualizációra adhat lehetőséget. Kutatásaim során foglalkoztam különféle emlősállatok agyszöveteiről készült, nagyfelbontású és nagyszámú ( darab) szinkrotron, valamint építőanyagokról betonról és aszfaltról készült ( darab) CT-felvétellel is. A biológiában és az élettudományokban nem szokványos az ilyen nagyszámú szubmikronos felbontású felvétel automatikus kiértékelése, a mérnöki gondolkodásban pedig meglehetősen újnak mondható a tomográfiai elveken alapuló felvételek alkalmazása. Disszertációmban a kialakított metódusok mellett a vizsgált mintákat, valamint az alkalmazott képalkotó technikák fő elveit is bemutatom. A mintákat egészen más céllal készítették elő a biológusok, illetve a mérnökök, mégis közös az ezekhez kifejlesztett módszereim alapja. Ha térbeli objektumokról valamilyen modalitást alkalmazva keresztmetszetek sorozatát hozzuk létre, a képfeldolgozás eszközeivel lehetőségünk van az objektum vagy objektumok térbeli megjelenítésére és elemzésére. Megfelelő paraméterezéssel automatikusan és gyorsan objektív, pontos, numerikus értékekkel jellemezhető képet kaphatunk a felvételeken leképzett jelenségről, legyen az akár erek hálózata, akár építőanyagon belüli alkotóelemek rendszere. 2. Képalkotó eszközök A mérésekhez a Kaposvári Egyetem Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetének harmadik generációs CT-berendezését (Siemens SOMATOM Sensation 16), valamint a Paul Scherrer Intézet Swiss Light Source (SLS) szinkrotronját alkalmaztam. Számítógépes tomográfia (Computed Tomography - CT) A CT alapelve, hogy a vizsgált test több irányból röntgenezhető, majd a létrejött abszorpciós profilokból számítógép segítségével a test keresztmetszete rekonstruálható. A vizsgált testet az átvilágítások síkjára merőlegesen mozgatva a teljes test tomográfiai szeletek sorozatára bontható. Szinkrotron Egy mágnesek által eltérített elektron szinkrotron sugárzást bocsát ki. Megfelelően erős szinkrotron-sugárzás generálásához részecskegyorsítóra van szükségünk, mely nagy energiájú elektronokat hoz létre. Az SLS által előállított szinkrotron sugárzás nem csak nagy energiájú lesz, hanem nagyon kevéssé széttartó nyalábként jelentkezik, akár egy lézersugár és speciális optikai elemek, tükrök, rések alkalmazásával a kísérletek színhelyére terelve mikroszkopikus szintű vizsgálatok is végezhetőek vele. Kutatásaimhoz a TOMCAT (TOmographic Microscopy and Coherent radiology experiments) X02DA nyaláb típussal készült felvételeket használtam fel. A TOMCAT-tel gyors, roncsolásmentes, nagy felbontású megfigyelések végezhetőek igen változatos anyagokon. 2
3 3. Építőanyagok CT vizsgálata Az utóbbi években egyre több módszert is kidolgoztak építőipari anyagok közvetett roncsolásmentes szerkezetvizsgálatához. Útpályaszerkezetekből vett magmintákat (aszfalt), valamint tűzkárosult beton tübbing elemekből származó furatmintákat vizsgáltam azon céllal, hogy elkülönítsem összetevőiket CT felvételek alapján. Ezzel egyúttal kimutathatóvá válnak az aszfalt burkolati rétegei, továbbá segíti a meghatározását a beton minták károsodottságának is Feldolgozási módszer bemutatása Az általam kifejlesztett módszer képes a sűrűbb objektumok (például kőzúzalék, vasalás) lokalizálására a vizsgált kompozit anyagokon (például cementkövön) belül, CT felvételek használatával. A feladatot nagyban nehezíti, hogy a röntgensugárzás a tömör, homogén anyagokon áthaladva fokozatosan elnyelődik. Ezt a jelenséget a szakirodalom nyalábkeményedésnek (beam hardening) nevezi. Azoknál az anyagoknál, ahol nagyobb az elnyelődés (pl. építőanyagok), fokozottabb nyalábkeményedés figyelhető meg, mint az azonos vastagságú lágyszöveteknél, így esetünkben kiemelten fontos a korrekció. Az általam kialakított módszer nem egy új nyalábkeményedés korrekció, hanem egy olyan megoldás, mely képes szegmentálni a sűrűbb objektumokat a felvételeken jelentkező nyalábkeményedés ellenére. Amennyiben pedig az adalékanyagok határait ki tudjuk emelni, a szemcsék karakterisztikája számítható (Masad, et al., 2005). Az építőanyagok vizsgálati folyamata az 1. ábrán látható. 1. ábra Építőanyagok CT vizsgálata, a teljes folyamat A mintavételezést követően CT berendezés segítségével tomografikus szeletek sorozatát készítjük el a mintákról. A felvételek ezután többféle szűrésen is átestek, melynek egy része a frekvencia térben zajlott. A frekvenciatérbe alakítás gyors-fourier-transzformáció alkalmazásával történt, majd másodrendű Butterworth szűrőt használva előállítottam a felvételek fényességi képét. A fényességi képek segítségével a magasabb intenzitású régiók, vagyis a sűrűbb anyagok a mintán belül kiemelhetőek, ezáltal az adalékanyagok szegmentálása megvalósítható. A hézagok szegmentálása nem igényel előkészítést, küszöböléssel, illetve némi zajszűréssel egyszerűen detektálhatóak. Vagyis a felvételek szétbonthatóak az ismertetett módszerrel adalékanyag, hézag és kötőanyag osztályokra. A 2. és 3. ábrán látható az adalékanyagok kiértékelése beton és aszfalt mintában, abban az esetben, ha alkalmazom a bemutatott módszert (a), és amennyiben nem élek egyáltalán előkezeléssel, csupán küszöböléssel szűröm a felvételeket (b). (Kapitány & Barsi, 2015) 3
4 a) b) 2. ábra - Adalékanyagok térbeli vizualizációja a kialakított szűrők alkalmazásával (a) illetve azok hiányában (b) (Beton minta) a) b) 3. ábra - Adalékanyagok térbeli vizualizációja a kialakított szűrők alkalmazásával (a) illetve azok hiányában (b) (Aszfalt minta) 1. Tézis: A gyors-fourier-transzformáción (FFT) alapuló általam kifejlesztett módszer lehetővé tette, hogy a nyalábkeményedéssel terhelt CT-felvételsorozatokat, további korrekció igénybevétele nélkül heterogén építőanyagok (aszfalt és beton) roncsolásmentes vizsgálatához használhassuk Aszfaltminták elemzése A kifejlesztett módszert útpályaszerkezetekből vett furatmintákon is alkalmaztam. A vizsgált minták az útpálya kopó-, kötő-, valamint alap rétegeit tartalmazták. A kutatás célja az, hogy az útpályaszerkezet egyes összetevőit elkülönítsük CT-felvételek alapján. Ezzel kimutathatóvá válnak az aszfalt burkolati rétegei is, valamint azok hibái. A burkolat hibái a pályaszerkezet leromlását eredményezik. A hibák többségének okozója a burkolati réteg helytelen kivitelezése, ezért ennek vizsgálata kiemelten fontos. Az aszfalt minták esetében a sűrűbb adalékanyagok kiemelése elvégezhető, mivel jelentős sűrűségkülönbséget mutatnak a kötőanyagtól és így a röntgensugár elnyelődése is markánsabb. A felvételeken az adalékanyagok jól elkülöníthetőek, de megjegyzendő, hogy az apró adalékanyag darabok, melyek nehezen érzékelhetőek a felbontás miatt, belemosódnak 4
5 a kötőanyagba. A 4. ábrán látható a szegmentálás eredménye egy CT felvételen, melyen a detektált adalékanyagok körvonalait fehér, míg a hézagokét fekete színnel emeltem ki. a) b) 4. ábra - Aszfalt minta adalékanyag (a, fehér körvonallal) és hézag (b, fekete körvonallal) komponensei egy CTfelvételen A komponensek szegmentálhatóak minden egyes felvételen, és így a minta teljes hosszában elemezhetőek. Az eredmények megvizsgálhatóak numerikusan is, akár táblázatosan, akár grafikon formájában. Az 5. ábra a mintában lévő hézagtartalmat szemlélteti a minta hossztengelye mentén. Látható, hogy a hézagtartalom vizsgálatával könnyen azonosíthatóak a mintán belüli réteghatárok. A rétegeken belül a hézagtartalom jellemzően csekély szórással rendelkezik, és a pár felvételen belüli hirtelen változás egyértelműen definiálja a rétegek közötti hézagokat. Hézagtartalom (V%) Szeletek sorzáma 5. ábra - Hézag-tartalom eloszlása aszfalt mintában. (A függőleges fekete vonalak jelölik a réteghatárokat) 2. Tézis: Aszfaltminták CT-felvételeinek elemzésére kidolgozott gyors-fouriertranszformáción (FFT) alapuló módszerem az aszfalt CT-berendezés geometriai felbontásával összevethető méretű összetevőinek térbeli eloszlását, valamint a hézagtérfogat tengely menti változásának meghatározásával a mintán belüli réteghatárok pontos helyzetét és azok felületi kapcsolatának jellegét (hibáit) is megadja. 5
6 3.3. Betonminták elemzése Kutatásom során a 4-es metró beton tübbing (alagútfalazó) elemeiből fúrt mintákat is vizsgáltam, melyeket előzetesen tűztehernek tettek ki vizsgálat céljából. Beton minták feldolgozásakor a probléma, hogy az adalékanyagok sűrűsége nem tér el jelentősen a cementhabarcsétól. Emiatt a szegmentálás nehezebb, nagyobb a hibázási lehetőség, de a módszerem így is segíti az alkotóelemekre bontást. A 6. ábra a betonmintán belüli pórustérfogat arányát mutatja a minta hossza mentén, fokozatosan az égetett oldal felé haladva. A as szeletek között pár nagyobb zárt pórus is található, az as szeleteken pedig a mintán belüli vasalás műtermékei okozzák a szakaszon jelentkező szignifikánsan nagyobb kilengést. Ettől függetlenül jól látszódik, hogy a porozitás egy darabig kisebb-nagyobb kilengések mellett konstans értéket vesz fel, majd a 100. szelettől kezdve fokozatosan nőni kezd. Ezek alapján a betonfelület felső 100 mm vastagságú része károsodottnak tekinthető, ami szilárdságcsökkenésre utal. Pórustartalom (V%) Szeletek száma 6. ábra Égetett betonminta pórustartalma (Égetett oldal: jobb) A 7. ábrán a különböző méretű pórusok és azok gyakorisága is leolvasható. A sötét vonalakkal jelölt rész a hőterhelésnek kitett szeletekre vonatkozik, a világos vonalakkal jelölt rész pedig a hőterhelés nélküli részre vonatkozik. Megállapítható, hogy sötét színnel ábrázolt részeken a kisméretű pórusok gyakorisága nagyobb, vagyis több a kisméretű pórus. 7. ábra - Beton minta pórusméret gyakoriságainak diagramja, melyen sötét színárnyalat jelzi a tűz felöli oldalt, szaggatott vonallal pedig a burkológörbe látható 3. Tézis: Tűzkárosult tübbing elemekből vett beton furatmintákról készült CT-felvételek kiértékelésére kifejlesztett gyors-fourier-transzformáción (FFT) alapuló algoritmusom a károsodás mértékének meghatározását segíti a CT-berendezés geometriai felbontásával összevethető nagyságú (nem mikroméretű) pórusok térbeli méreteloszlásának és a meghatározható pórustérfogat változásának vizsgálatával. 6
7 4. Agyszövetminta szinkrotron vizsgálata Az agyi folyamatok és betegségek megértéséhez elengedhetetlen az agyi érhálózat illetve keringési rendszer minél jobb és pontosabb ismerete. Különösen igaz ez az agykéregre, mely szerkezetileg és funkcionálisan az egyik legkomplexebb agyterület. Az erek közötti szokatlan távolságok mérése jelentős eszköz lehet az egészséges és daganatos szövetek megkülönböztetésében. (Risser, et al., 2007), (Descombes, et al., 2011) (Descombes, et al., 2012) Egyéb paraméterek (például érhossz és -átmérő, elágazási mintázat, kanyargósság (Dorr, et al., 2012)) felhasználhatóak lehetnek az érsűrűséggel és távolság térképekkel, a patológiai szövetek leírására és tanulmányozására. A mikroérhálózati rendszerek abnormalitásainak kvantitatív leírása továbbra sem elég jól dokumentált és újszerű elemzési eszközöket igényel Feldolgozási módszer bemutatása A röntgen mikrotomográfiás felvételeket különböző emlősállatok (rágcsáló, ragadozó, és főemlős) agykérgi szöveteiből mintavételezték, melyek speciális előkezelésen estek át. A vizsgált területről vett mintákról μm vastagságú tangenciális metszetsorozatot készítettek, melyeket különböző festési eljárásokkal kezeltek, majd gyantába ágyazott blokkokat alakítottak ki belőlük. Az előkészített mintákról a svájci Paul Scherrer Intézetben röntgen tomográfiás szinkrotronfelvételeket készítettek. A teljes vizsgálati folyamatot a 8. ábra tekinti át. 8. ábra - Agyszövetminta szinkrotron vizsgálata, a teljes folyamat A kutatás célja kettős: 1. Az agykérgi érkeringés további megismerése, az ezen területekről vett minták érrendszerének minél részletesebb rendszerének tanulmányozásával, melyhez felhasználtam különböző emlősállatok (patkány, macska, és főemlős (nem humán)) mintáit, többféle előkezelési eljárás alkalmazásával. 2. Olyan szoftver alapú rekonstrukciós eszköz kialakítása, mely automatikusan képes kvantitatív leíró adatokat levezetni a vizsgált erekről. Az automatizálás kulcsfontosságú az ilyen nagy teljesítményű képalkotó eljárások alkalmazásakor Tomografikus szeletek bemutatása és szegmentálása A tomografikus szeleteken tisztán láthatóak az erek keresztmetszetei. Ha ezeket szegmentáljuk, a mintán belüli teljes érhálózat rekonstruálása lehetséges. A szeletek száma mintánként változik (a minta méretétől és a mintatartóban történő elhelyezés irányultságától függően), de akár 1500 nagyfelbontású felvételt is ki kell értékelni egy mintában. Kiértékelésük manuálisan is lehetséges, ami nagyon 7
8 munkaigényes, és kis hatásfokú, így az automatikus képfeldolgozás elengedhetetlen. A képek feldolgozása több lépésből álló folyamat, melynek főbb pontjai a következők: 1. Erek keresztmetszeteinek szegmentálása. 2. Zajszűrés és javítás. 3. Topológia kialakítása. 4. Statisztikai adatok levezetése. 5. További elemzések. A szegmentálás függ a festéstől, ugyanis az egyes típusok között jelentős eltérések vannak. Az 1. táblázat ismerteti a vizsgált mintákat, jelölve a festési módszereket, a 9. ábra pedig szemlélteti a különböző festéseket részleteiben, így jól láthatóak a jellegzetességek. Minta neve A4 A9 A12 A14 A16 A1 Festési módszer PTA NiDAB, OsO4, Barium NiDAB, Barium NiDAB, Barium Golgi, Barium Golgi Minta leírása Minta mérete (hengeres alak, átmérő vastagság) [µm] Felnőtt patkány Felnőtt selyemmajom Felnőtt selyemmajom Felnőtt selyemmajom Felnőtt selyemmajom Fiatal macska táblázat - A vizsgált minták adatai a) b) c) 9. ábra - Tomografikus szeletek részletei az a) A4-es mintából; b) az A9-es mintából; c) az A1-es mintából; d) az A12- es mintából. A nyilak az érkeresztmetszeteket jelölik. d) 8
9 A kifejlesztett módszer a festési módokat két csoportra osztja. Az egyik eset mikor az erek nem kaptak külön kezelést, a másik mikor báriumos jelöléssel látták el azokat. A feldolgozó módszer elemzésével megállapíthatjuk, hogy az erek megjelölése, kontrasztanyaggal történő feltöltése szükségtelen, mivel a nem tökéletes jelölések kezelése bonyolítja a feldolgozást és magának a jelölési lépésnek az elhagyása is egyszerűsíti a módszertant. A 9. ábra felvételrészletei feldolgozásának eredményei a 10. ábrán láthatóak. a) b) c) 10. ábra - Tomografikus szeletek részletei (9. ábra) az eredmények feltüntetésével (fehér körvonal) a) A4-es minta; b) A9-es minta; c) A1-es minta; d) A12-es minta. 4. Tézis: Bináris szegmentálásra épülő eljárást fejlesztettem ki különböző módon kezelt (Golgi, NiDAB és PTA) festésű állati agyszövet-minták szinkrotronnal készített nagyszámú felvételsorozatain látható érhálózat automatikus kiértékelésére Érhálózati topológia kialakítása A szegmentálás eredményeképpen kapott különálló keresztmetszetek közti kapcsolatok jellemzésére topológiai modell megadása szükséges. Ez esetünkben azt jelenti, hogy az erek vonalvezetését a detektált keresztmetszetek súlypontjával, illetve a pontokat összekötő élekkel ragadjuk meg. A topológia geometriai jellegű jellemzőket ír le, melyek invariánsak a torzításokra, transzformációkra. (Detrekői & Szabó, 2002) Az erek térbeli felületei és szerkezete kialakítható a kétdimenziós keresztmetszetek ismeretében (Yim, et al., 2001). A régiók közti kapcsolat d) 9
10 = felállításához az egyes foltokról különböző statisztikai adatokat vezetek le, melyek tartalmazzák az adott keresztmetszet súlypontjának koordinátáit, a közelítő ellipszis fél nagy-, és kistengelyét, területét, valamint a határoló pixeleinek koordinátáit. Az alakzatok változnak aszerint, hogy az adott keresztmetszetben található-e elágazás, vagy valamiféle deformitás, illetve az ér főtengelyére nézve mennyire merőlegesen metszettük el. A keresztmetszetekben viszont közös vonás, hogy a kistengelye definiálja az érátmérőjét. A detektált keresztmetszetek közötti kapcsolat kialakításához módszerem az elemeket átvetíti a szomszédos felvételrétegekre, ahol esetleges kapcsolatot keres egyéb keresztmetszetekkel. Minden keresztmetszet automatikus kiosztás szerint új azonosítószámot kap, és amennyiben kapcsolat áll fenn egy másik, már azonosított elemmel, annak azonosítóját kapja meg. Ezáltal a folytonos erek közös címkével lesznek rögzítve. Az erek topológiájának meghatározásakor több különféle helyzettel is találkozhatunk, melyek sematikus illusztrációját szemlélteti a 11. ábra. Ezen a négyszögek jelentik az egyes felvételek rétegeit, az ellipszisek pedig az erek keresztmetszetét. A sárga pont mutatja a vizsgált elemet, a fekete, zöld és piros pontok pedig az egyes rétegekre eső kapcsolódási pontokat. A generalizáltságtól függően a kapcsolódási pontok lehetnek a keresztmetszetek súlypontjai, a súlypontokat a szomszédos rétegekre vetítve akkor állapíthatunk meg kapcsolatot, ha az ott talált súlypontok megfelelő távolságban helyezkednek el. A vizsgált puffer zóna pedig a vizsgált elem átmérőjéből, illetve a felvételekkel bezárt szögéből számítható. Amennyiben ettől a generalizálástól eltekintünk, magukat a keresztmetszeteket is átvetíthetjük (a felvételekkel bezárt szög függvényében akár módosítva is), s ha a vetített régió átfedésbe kerül további keresztmetszetekkel, akkor állapíthatjuk meg a kapcsolatot. (Kapitány, et al., 2013a) Az [r,s,t] vektor a számított kapcsolódási triád, ahol: r mutatja a kapcsolódási pontok számát a következő felvétel rétegen, s mutatja a kapcsolódási pontok számát az előző felvétel rétegen, t mutatja a kapcsolódási pontok számát a vizsgált elem rétegén. A fenti változók három értéket vehetnek fel, a következők szerint: 0, h ó á á ö, = 1, h 1 ó á á ö 2, h > 1 ó á á á ö 0, h ó á á ö ö á í ü 1, h 1 ó á á ö ö á í ü 2, h > 1 ó á á ö ö á í ü A 11. ábra a lehetséges 27 esetet mutatja be, bár a mintákban nem mindegyik eset fordult elő. Ez az elemzési módszer könnyen bővíthető, amennyiben például több felvételt is figyelembe akarunk venni. Ez abban az esetben lehet érdekes, ha a minták felvételezése után egy-egy keresztmetszet hibásan képződik le, vagy a jelölési módszer tökéletlensége miatt akár nem is kerül detektálásra. Az ismertetett módszerrel minden egyes esetet külön kezelhetünk, és meghatározhatjuk az érhálózat főbb pontjait, vagyis egyszerűen szűrhetjük az erek végpontjait, elágazásait, köztes pontjait, vagy éppen a detektált izolált pontokat. (Kapitány, 2013), (Kapitány & Barsi, 2015) 10
11 11. ábra - Kapcsolódási triádok és a releváns sematikus ábráik 5. Tézis: Összefüggő agyi mikro-érhálózat kialakításához szükséges topológia létrehozása érdekében olyan szomszédsági viszonyokat leíró kapcsolódási triádokra épülő módszert fejlesztettem, mely automatikus módon, nagyszámú felvételből álló sorozatból képes rekonstruálni az érhálózat térbeli szerkezetét és a vizualizáción túl lehetőséget teremt mérhető 3D modellek kialakítására A kinyert adatok adatmodellje A kialakított eljárás nyomán rengeteg adat áll rendelkezésre, melyek hatékony tárolása elengedhetetlen. A létrejött adathalmazt egy többszintű hierarchikus adatmodellben tároltam, mely nagyban segíti a minta adatainak elemzését. A 12. ábrán látható adatmodell a kigyűjtött adatokat strukturált formában tárolja, mely könnyen bővíthető újonnan levezetett információkkal, illetve további mintákról kinyert adatokkal. Ez a rendszer objektumorientált módon tárolja az adatokat, hogy külön kezelhesse az ereket, vagy akár egy vizsgált keresztmetszetet. Ez a szerkezet az adatokat egyszerű, könnyen érthető formába rendezi, és lehetővé teszi a különböző minták összevetését, valamint, a tárolt objektumok (Keresztmetszetek, Erek, Szövetminták) megjelenítését és elemzését. 11
12 12. ábra Hierarchikus adatmodell A bemutatott objektumokhoz eljárásgyűjtemény is tartozik, mellyel lehetőség nyílik az objektumok vizualizációjára, illetve további elemzésére. A 13. ábra a) része a vertex.ungulaplot() míg a b) része a vertex.sphereplot() eljárást szemlélteti. A vertex.ungulaplot() a detektált keresztmetszetekhez tartozó fél-kistengelyeket használva fel az erek sugaraként, szemlélteti az ereket csonka gúlákból felépítve. Ez annyit tesz, hogy a csonka gúla a kapcsolódó keresztmetszetek között, azok súlypontjában kerül kialakításra, alapját és fedőlapját pedig az adott szinten lévő keresztmetszet határozza meg. A vertex.sphereplot() eljárás pedig gömböket helyez el a keresztmetszetek súlypontjában a jellemző érátmérőt alkalmazva. Utóbbi jelentheti akár az átlagos érátmérőt is, nem csupán az adott keresztmetszetre jellemző érátmérőt. (Kapitány, et al., 2013b) a) b) 13. ábra - Megjelenítési eljárások (A4-es minta), a) vertex.ungulaplot(); b) vertex.sphereplot() 12
13 Az eljárás készletek közé tartozik a tissue.supply(), az érellátottság vizsgálata is, mely a szöveteket előre definiálható voxelfelbontásban megvizsgálja, hogy az egyes régiók mennyire esnek közel az erekhez. Ezt szemlélteti a 14. ábra, melyen látható kék áttetsző formában a vizsgált szövetminta, feketével a benne detektált erek, illetve egy vizsgált voxeles térrész, melynek tetszőleges irányú metszeteit is tanulmányozhatjuk. 14. ábra Szövetminta (A12), a benne detektált erekkel és egy vizsgált részének érellátottság vizsgálata. A koordináták és a színskála µm-ben vannak feltüntetve. Az ereket sárga szín jelzi. (voxel méret 0.38µm 0.38µm 0.38µm, a vizsgált téregység voxel) Vizsgálati módszereimmel lehetőségünk nyílik a különböző minták összevetésére. További minták feldolgozásával megvizsgálhatjuk a különbséget különböző szervek, egy szerv más területei között, vagy akár fajok szövetei között is. Továbbá a vizsgált minták teljes érhálózatának térbeli modellje kialakítható, amennyiben a detektált keresztmetszetek határpontjaira felületeket illesztünk. Ehhez a kutatás során a Geomagic Studio szoftvert alkalmaztam (15. ábra). (Kapitány, et al., 2015) 15. ábra Egy detektált ér elágazásának részlete. a) Felületmodell; b) Háromszögháló (a kitakarás figyelembevételével) 6. Tézis: Állati agyszövet érhálózatának morfometriai vizsgálatára alkalmas hierarchikus objektum-orientált számítógépes adatmodellt dolgoztam ki, és ehhez tartozó eljárásgyűjteményt implementáltam Matlab környezetben, melyet több emlős faj egyedeinek mintáin szemléltetek. 13
14 5. Összefoglalás Kutatásom során különböző biológiai valamint mérnöki felhasználású felvételek nagy elemszámú sorozataival foglalkoztam, melyek feldolgozására eljárásokat fejlesztettem. A felvételek közé nagyfelbontású szinkrotron-felvételek, illetve CT-képsorozatok tartoztak. Disszertációmban ismertettem az alkalmazott képalkotó eszközök működési elvét, valamint részletesen bemutattam a feldolgozott mintákat illetve előkészítésüket. Értekezésemben a fő célkitűzésem egy központi módszer kidolgozása volt, amelynek segítségével a nagy áteresztőképességű képfeldolgozás megvalósul. A módszer kifejlesztéséhez a képalkotó eszközökből megkapott sorozatfelvételek feldolgozási algoritmusait kellett összeállítani, de eközben a zavaró jelenségek különös tekintettel a nyalábkeményedésre kiküszöbölését is szem előtt tartottam. Az általánosan használható módszertan gyakorlatban implementált számítógépes adatmodellt és eljárásgyűjteményt is eredményezett. A fejlesztés során előálló lehetőségeket kétféle mintahalmazon volt módom kipróbálni. Az első mintahalmaz biológiai mintákból, azaz állati szövetekből vett mintákból állt. Ezeknek a mintáknak szinkrotronnal készítették el a sorozatfelvételeit, amelyeket a módszeremmel egészen az érhálózat rekonstrukciójáig, illetve a szövetdarab érellátottsági elemzéséig elvittem. A másik mintahalmazt az építőanyagok köréből választottam: alagútfalazó beton tübbingekből és utak aszfaltburkolatából vett furatminták felvételeit dolgoztam fel. Eredményként a minták alapján ezen mérnöki szerkezetek alkotóelemeinek térbeli eloszlását, valamint a tűztehernek kitett beton károsodására következtethető adatokat kaptam meg. 6. Új tudományos eredmények megfogalmazása tézisek formájában 1. A gyors-fourier-transzformáción (FFT) alapuló általam kifejlesztett módszer lehetővé tette, hogy a nyalábkeményedéssel terhelt CT-felvételsorozatokat, további korrekció igénybevétele nélkül heterogén építőanyagok (aszfalt és beton) roncsolásmentes vizsgálatához használhassuk. Kapcsolódó publikációk: (Kapitány & Barsi, 2015) 2. Aszfaltminták CT-felvételeinek elemzésére kidolgozott gyors-fouriertranszformáción (FFT) alapuló módszerem az aszfalt CT-berendezés geometriai felbontásával összevethető méretű összetevőinek térbeli eloszlását, valamint a hézagtérfogat tengely menti változásának meghatározásával a mintán belüli réteghatárok pontos helyzetét és azok felületi kapcsolatának jellegét (hibáit) is megadja. Kapcsolódó publikációk: (Kapitány & Barsi, 2015), (Lublóy, et al., 2014a), (Lublóy, et al., 2014c), (Lublóy, et al., 2016) 14
15 3. Tűzkárosult tübbing elemekből vett beton furatmintákról készült CT-felvételek kiértékelésére kifejlesztett gyors-fourier-transzformáción (FFT) alapuló algoritmusom a károsodás mértékének meghatározását segíti a CT-berendezés geometriai felbontásával összevethető nagyságú (nem mikroméretű) pórusok térbeli méreteloszlásának és a meghatározható pórustérfogat változásának vizsgálatával. Kapcsolódó publikációk: (Kapitány & Barsi, 2015), (Lublóy, et al., 2014b) 4. Bináris szegmentálásra épülő eljárást fejlesztettem ki különböző módon kezelt (Golgi, NiDAB és PTA) festésű állati agyszövet-minták szinkrotronnal készített nagyszámú felvételsorozatain látható érhálózat automatikus kiértékelésére. Kapcsolódó publikációk: (Kapitány, 2012), (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013a), (Kapitány, et al., 2013b), (Kapitány & Barsi, 2015), (Kapitány, et al., 2015) 5. Összefüggő agyi mikro-érhálózat kialakításához szükséges topológia létrehozása érdekében olyan szomszédsági viszonyokat leíró kapcsolódási triádokra épülő módszert fejlesztettem, mely automatikus módon, nagyszámú felvételből álló sorozatból képes rekonstruálni az érhálózat térbeli szerkezetét és a vizualizáción túl lehetőséget teremt mérhető 3D modellek kialakítására. Kapcsolódó publikációk: (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013a) 6. Állati agyszövet érhálózatának morfometriai vizsgálatára alkalmas hierarchikus objektum-orientált számítógépes adatmodellt dolgoztam ki, és ehhez tartozó eljárásgyűjteményt implementáltam Matlab környezetben, melyet több emlős faj egyedeinek mintáin szemléltetek. Kapcsolódó publikációk: (Kapitány, 2013), (Kapitány, et al., 2013b), (Kapitány & Barsi, 2015), (Kapitány, et al., 2015) 7. Referenciák Descombes X, P. F. (2012). Vascular Network Segmentation: An Unsupervised Approach. IEEE 9th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), (old.: ). doi: /isbi Descombes, X., Plouraboué, F., El Boustani, H., Fonta, C., Le Duc, G., Serduc, R., & Weitkamp, T. (2011). Brain tumor vascular network segmentation from microtomography. Proceedings of the 8th {IEEE} International Symposium on Biomedical: Imaging: From Nano to Macro, (old.: ). doi: /isbi Detrekői, Á., & Szabó, G. (2002). Térinformatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. Dorr, A., Sahota, B., Chinta, L. V., Brown, M. E., Lai, A. Y., Ma, K.,... Stefanovic, B. (2012. Október). Amyloid-beta-dependent compromise of microvascular structure and function in a model of Alzheimer's disease. Brain, 135(10), doi: /brain/aws243 Masad, E., Saadeh, S., Al-Rousan, T., Garboczi, E., & Little, D. (2005). Computations of particle surface characteristics using optical and X-ray CT images. Journal of Computational Materials Science, 34(4),
16 Risser, L., Plouraboué, F., Steyer, A., Cloetens, P., Le Duc, G., & Fonta, C. (2007. Február). From homogeneous to fractal normal and tumorous microvascular networks in the brain. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 27(2), Yim, P. J., Cebral, J. J., Mullick, R., Marcos, H. B., & Choyke, P. L. (2001). Vessel surface reconstruction with a tubular deformable model. IEEE Trans Med Imaging, 20(12), Saját publikációs jegyzék Kapitány, K. (2012). Geometric reduction of high amount histological image data - A digitalpunch approach. Conference of Junior Researchers in Civil Engineering, Budapest, (old.: 77-82). Kapitány, K. (2013). Automatic generation and storage of vascular network topology. Second Conference of Junior Researchers in Civil Engineering, Budapest, (old.: 1-5). Kapitány, K., & Barsi, Á. (2015). Deriving Hierarchical Statistics by Processing High Throughput Medical Images. IFMBE Proceedings, First European Biomedical Engineering Conference for Young Investigators, 50, doi: / Kapitány, K., & Barsi, Á. (2015). Fourier transformation based CT correction method for geomaterial core samples. Journal of Materials in Civil Engineering. doi: /(asce)mt Kapitány, K., Négyessy, L., & Barsi, Á. (2013a). Objektumrekonstrukció nagyfelbontású röntgenfelvételekből. GEOMATIKAI KÖZLEMÉNYEK, 16(1), Kapitány, K., Négyessy, L., & Barsi, Á. (2013b). Tomographic reconstruction of microvascular network in cerebral cortical samples. Biomechanica Hungarica, 6(1), Kapitány, K., Négyessy, L., Barsi, Á., Fonta, C., Mokso, R., & Szepessy, Z. (2015). Automatic reconstruction of micro-vascular network based on x-ray synchrotron tomography. Biomechanica Hungarica, 8(1). Lublóy, É., Ambrus, D., & Kapitány, K. (2014a). Aszfalt összetétel vizsgálata CT-vel. Proceedings of ÉPKO, International Conference of Civil Engineering and Architecture, (old.: ). Lublóy, É., Ambrus, D., Kapitány, K., & Barsi, Á. Air Void Distribution of Asphalts Determined by Computed Tomography. Periodica Polytechnica Civil Engineering,Elfogadva, Megjelenés alatt, 1-7. Lublóy, É., Balázs, L. G., Kapitány, K., Barsi, Á., & Földes, T. (2014b). Tűzkárosodott vasbetonszerkezetek vizsgálata CT-vel. Vasbetonépítés: A FIB magyar tagozati lapja: Műszaki folyóirat, 16(4), Lublóy, É., Földes, T., Ambrus, D., Kapitány, K., & Barsi, Á. (2014c). Útpályaszerkezetből vett fúrt magminták szemrevételezése és értékelése CT-vel. Építőanyag, Journal of Silicate Based and Composite Materials, 66(3),
Képrekonstrukció 3. előadás
Képrekonstrukció 3. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Szegedi Tudományegyetem Computed Tomography (CT) Elv: Röntgen-sugarak áthatolása 3D objektum 3D térfogati kép Mérések
Objektumrekonstrukció sorozatfelvételekből. Kapitány Kristóf
Objektumrekonstrukció sorozatfelvételekből PhD értekezés Kapitány Kristóf Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Témavezető: Dr. Barsi
Hadházi Dániel.
Hadházi Dániel hadhazi@mit.bme.hu Orvosi képdiagnosztika: Szerepe napjaink orvoslásában Képszegmentálás orvosi kontextusban Elvárások az adekvát szegmentálásokkal szemben Verifikáció és validáció lehetséges
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei
Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei Dr. Czinege Imre, Kozma István Széchenyi István Egyetem 6. ANYAGVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN KONFERENCIA Cegléd, 2012. június 7-8. Tartalom A CT technika
Képfeldolgozás Szegmentálás Osztályozás Képfelismerés Térbeli rekonstrukció
Mesterséges látás Miről lesz szó? objektumok Bevezetés objektumok A mesterséges látás jelenlegi, technikai eszközökön alapuló világunkban gyakorlatilag azonos a számítógépes képfeldolgozással. Számítógépes
Grafikonok automatikus elemzése
Grafikonok automatikus elemzése MIT BSc önálló laboratórium konzulens: Orosz György 2016.05.18. A feladat elsődleges célkitűzései o eszközök adatlapján található grafikonok feldolgozása, digitalizálása
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav54
Termék modell. Definíció:
Definíció: Termék modell Összetett, többfunkciós, integrált modell (számítógépes reprezentáció) amely leír egy műszaki objektumot annak különböző életfázis szakaszaiban: tervezés, gyártás, szerelés, szervízelés,
Láthatósági kérdések
Láthatósági kérdések Láthatósági algoritmusok Adott térbeli objektum és adott nézőpont esetén el kell döntenünk, hogy mi látható az adott alakzatból a nézőpontból, vagy irányából nézve. Az algoritmusok
Képrekonstrukció 10. előadás. Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék
Képrekonstrukció 10. előadás Balázs Péter Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék Ultrahang terjedése Fakorhadás vizsgálata (P. Divós, F. Divós) Hullámfront terjedése 20 μs-onként Diffrakciós tomográfia
1. A kutatások elméleti alapjai
1. A kutatások elméleti alapjai A kedvezőbb kapcsolódás érdekében a hipoid fogaskerekek és az ívelt fogú kúpkerekek korrigált fogfelülettel készülnek, aminek eredményeként az elméletileg konjugált fogfelületek
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 14. Digitális Alakzatrekonstrukció - Bevezetés http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01 Dr. Várady Tamás, Dr.
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 15. Digitális Alakzatrekonstrukció Méréstechnológia, Ponthalmazok regisztrációja http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiima01
AutoN cr. Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben. elméleti háttér és szemléltető példák. 2016. február
AutoN cr Automatikus Kihajlási Hossz számítás AxisVM-ben elméleti háttér és szemléltető példák 2016. február Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Célkitűzések és alkalmazási korlátok... 4 3 Módszertan...
A röntgendiagnosztika alapjai
A röngtgendiagnosztika alapja: a sugárzás elnyelődése A röntgendiagnosztika alapjai A foton kölcsönhatásának lehetőségei: Compton-szórás Comptonszórás elnyelődés fotoeffektusban fotoeffektus nincs kölcsönhatás
Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja
Orvosi tomográkus képalkotás/ct technika alapja Kis Sándor Attila DEOEC, Nukléáris Medicina Intézet Outline 1 Bevezetés 2 A planáris transzmissziós leképzési technikák esetén a vizsgált objektumról összegképet
Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben
Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben Készítette: Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2011. március 14. Határozzuk meg a nyírásból adódó csúsztatófeszültség
(Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja.
Testmodellezés Testmodellezés (Solid modeling, Geometric modeling) Testmodell: egy létező vagy elképzelt objektum digitális reprezentációja. A tervezés (modellezés) során megadjuk a objektum geometria
CT ALKALMAZÁSI LEHETÔSÉGEI AZ ÉPÍTÔANYAGOK VIZSGÁLATÁNÁL
CT ALKALMAZÁSI LEHETÔSÉGEI AZ ÉPÍTÔANYAGOK VIZSGÁLATÁNÁL Dr. Majorosné Lublóy Éva Eszter Dr. Balázs L. György Földes Tamás Dr. Kapitány Kristóf Hlavicka Viktor Az építőanyagok belső szerkezetének ismerete
DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG:
DIGITÁLIS KÉPANALÍZIS KÉSZÍTETTE: KISS ALEXANDRA ELÉRHETŐSÉG: kisszandi@mailbox.unideb.hu ImageJ (Fiji) Nyílt forrás kódú, java alapú képelemző szoftver https://fiji.sc/ Számos képformátumhoz megfelelő
Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával
Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával Verőné Dr. Wojtaszek Małgorzata Óbudai Egyetem AMK Goeinformatika Intézet 20 éves a Térinformatika Tanszék 2014. december. 15 Felvetések
KISLÉPTÉKŰ HETEROGENITÁS VIZSGÁLATOK TÖRMELÉKES ÜLEDÉKEKBEN RÖNTGEN KOMPUTER TOMOGRÁF ALKALMAZÁSÁVAL
KISLÉPTÉKŰ HETEROGENITÁS VIZSGÁLATOK TÖRMELÉKES ÜLEDÉKEKBEN RÖNTGEN KOMPUTER TOMOGRÁF ALKALMAZÁSÁVAL Doktori (PhD) értekezés tézisei HUNYADFALVI ZOLTÁN Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszék
A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele.
MMK Szakmai továbbképzés A Tartószerkezeti Tagozat részére Tatabánya, 2019. márc. 28. A vasbetonszerkezet tervezésének jelene és jövője A tűzhatás figyelembe vétele. Dr. Majorosné dr. Lublóy Éva Eszter,
A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel
A Megyeri híd terhelésvizsgálatának támogatása földi lézerszkenneléssel Dr. Lovas Tamás 1 Berényi Attila 1,3 dr. Barsi Árpád 1 dr. Dunai László 2 1 Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék, BME 2 Hidak
Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz
Alkalmazás a makrókanónikus sokaságra: A fotongáz A fotonok az elektromágneses sugárzás hordozó részecskéi. Spinkvantumszámuk S=, tehát kvantumstatisztikai szempontból bozonok. Fotonoknak habár a spinkvantumszámuk,
CLOSER TO YOU. FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható!
CLOSER TO YOU FONA XPan 3D Teljes felvétel, azokról a területekről is, ami eddig nem volt látható! FONA XPan 3D 85x85 mm-es teljes látómező Egyetlen exponálás során a teljes látómezőről (85x85 mm) képet
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-23/16-M Dr. Szalóki Imre, fizikus, egyetemi docens Radócz Gábor,
TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN
TEXTÚRA ANALÍZIS VIZSGÁLATOK LEHETŐSÉGEI A RADIOLÓGIÁBAN Monika Béres 1,3 *, Attila Forgács 2,3, Ervin Berényi 1, László Balkay 3 1 DEBRECENI EGYETEM, ÁOK Orvosi Képalkotó Intézet, Radiológia Nem Önálló
A röntgendiagnosztika alapjai
A fotonenergia növelésével csökken az elnyelődés. A röntgendiagnosztika alapjai A csökkenés markánsabb a fotoeffektusra nézve. Kis fotonenergiáknál τ m dominál. τ m markánsan változik az abszorbens rendszámával.
Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása PhD értekezés tézisei
Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása PhD értekezés tézisei Berényi Attila Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Témavezető:
Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén
Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén Készítette: Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 2011. március 20. Az 1. ábrán vázolt síkgörbe rúd méretei és terhelése ismert.
3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció
3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció 14. Digitális Alakzatrekonstrukció - Bevezetés http://cg.iit.bme.hu/portal/node/312 https://www.vik.bme.hu/kepzes/targyak/viiiav08 Dr. Várady Tamás,
Dr. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged
MultiDetector ComputedTomography Dr. Palkó András SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged MSCT = multislice computed tomography MDCT = multidetector (-row) computed tomography
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA
FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA Vértes Katalin * - Iványi Miklós ** RÖVID KIVONAT Acélszerkezeti kapcsolatok jellemzőinek (szilárdság, merevség, elfordulási képesség) meghatározása lehetséges
Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények
Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények Nanoanyagok és nanotechnológiák Albizottság ELTE TTK 2013. Havancsák Károly Nagyfelbontású
Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása
BUDAPEST MŰSZAK ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNY EGYETEM Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása Segédlet a Szilárdságtan c tárgy házi feladatához Készítette: Lehotzky Dávid Budapest, 205 február 28 ábra
Önálló labor beszámoló Képek szegmentálása textúra analízis segítségével. MAJF21 Eisenberger András május 22. Konzulens: Dr.
Önálló labor beszámoló Képek szegmentálása textúra analízis segítségével 2011. május 22. Konzulens: Dr. Pataki Béla Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Források 2 3. Kiértékelő szoftver 3 4. A képek feldolgozása
DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST RESULTS
Műszaki Földtudományi Közlemények, 83. kötet, 1. szám (2012), pp. 271 276. HULLADÉKOK TEHERBÍRÁSÁNAK MEGHATÁROZÁSA CPT-EREDMÉNYEK ALAPJÁN DETERMINATION OF SHEAR STRENGTH OF SOLID WASTES BASED ON CPT TEST
ÚTÁLLAPOT FELMÉRÉS INTEGRÁLT MÉRŐRENDSZERREL
ÚTÁLLAPOT FELMÉRÉS INTEGRÁLT MÉRŐRENDSZERREL PhD értekezés tézisei KERTÉSZ IMRE Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Budapest, 2011 1 A kutatás előzményei A mobil térképezés gyorsan fejlődő terület;
Röntgendiagnosztikai alapok
Röntgendiagnosztikai alapok Dr. Voszka István A röntgensugárzás keltésének alternatív lehetőségei (röntgensugárzás keletkezik nagy sebességű, töltéssel rendelkező részecskék lefékeződésekor) Röntgencső:
Abszorpciós spektroszkópia
Tartalomjegyzék Abszorpciós spektroszkópia (Nyitrai Miklós; 2011 február 1.) Dolgozat: május 3. 18:00-20:00. Egész éves anyag. Korábbi dolgozatok nem számítanak bele. Felmentés 80% felett. A fény; Elektromágneses
Infobionika ROBOTIKA. X. Előadás. Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika. Készült a HEFOP P /1.0 projekt keretében
Infobionika ROBOTIKA X. Előadás Robot manipulátorok II. Direkt és inverz kinematika Készült a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0018/1.0 projekt keretében Tartalom Direkt kinematikai probléma Denavit-Hartenberg konvenció
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével
Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 213. október 8. Javítva: 213.1.13. Határozzuk
41. ábra A NaCl rács elemi cellája
41. ábra A NaCl rács elemi cellája Mindkét rácsra jellemző, hogy egy tetszés szerint kiválasztott pozitív vagy negatív töltésű iont ellentétes töltésű ionok vesznek körül. Különbség a közvetlen szomszédok
AZ AUTOMATIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A TÉRINFORMATIKAI CÉLÚ FOTOGRAMMETRIAI KIÉRTÉKELÉSEKNÉL
AZ AUTOMATIZÁCIÓ LEHETŐSÉGEI A TÉRINFORMATIKAI CÉLÚ FOTOGRAMMETRIAI KIÉRTÉKELÉSEKNÉL PhD értekezés tézisei TÓTH ZOLTÁN Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék Budapest 2009 1. A kutatás előzményei, motiváció
Röntgen-gamma spektrometria
Röntgen-gamma spektrométer fejlesztése radioaktív anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű meghatározására Szalóki Imre, Gerényi Anita, Radócz Gábor Nukleáris Technikai Intézet
Élpont osztályozáson alapuló robusztus tekintetkövetés
KÉPFELDOLGOZÁS Élpont osztályozáson alapuló robusztus tekintetkövetés HELFENBEIN TAMÁS Ipari Kommunikációs Technológiai Intézet, Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány helfenbein@ikti.hu Lektorált
Nem roncsoló tesztelés diszkrét tomográfiával
Nem roncsoló tesztelés diszkrét tomográfiával Dr. Balázs Péter, adjunktus Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika Tanszék SZTE TTIK, Informatikai Tanszékcsoport A teszteléshez használt CT berendezés lapdetektor
A mérés problémája a pedagógiában. Dr. Nyéki Lajos 2015
A mérés problémája a pedagógiában Dr. Nyéki Lajos 2015 A mérés fogalma Mérésen olyan tevékenységet értünk, amelynek eredményeként a vizsgált jelenség számszerűen jellemezhetővé, más hasonló jelenségekkel
Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János
Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János PhD, okleveles villamosmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék, kornis@phy.bme.hu Absztrakt: Az optikai
Andó Mátyás Felületi érdesség matyi.misi.eu. Felületi érdesség. 1. ábra. Felületi érdességi jelek
1. Felületi érdesség használata Felületi érdesség A műszaki rajzokon a geometria méretek tűrése mellett a felületeket is jellemzik. A felületek jellemzésére leginkább a felületi érdességet használják.
KÉPFELDOLGOZÁS. 10. gyakorlat: Morfológiai műveletek, alakjellemzők
KÉPFELDOLGOZÁS 10. gyakorlat: Morfológiai műveletek, alakjellemzők Min-max szűrők MATLAB-ban SE = strel(alak, paraméter(ek)); szerkesztőelem generálása strel( square, w): négyzet alakú, w méretű strel(
Víz az útpályaszerkezetben
40. Útügyi Napok SZEGED 2015. szeptember 15-16. Víz az útpályaszerkezetben Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna tanársegéd Soós Zoltán PhD hallgató dr. Tóth Csaba adjunktus Az előadás tartalma Problémafelvetés
Az INTRO projekt. Troposzféra modellek integritásvizsgálata. Rédey szeminárium Ambrus Bence
Az INTRO projekt Troposzféra modellek integritásvizsgálata Rédey szeminárium Ambrus Bence A projekt leírása Célkitűzés: troposzféra modellek maradék hibáinak modellezése, a modellek integritásának vizsgálata
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE
HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE Csécs Ákos * - Dr. Lajos Tamás ** RÖVID KIVONAT A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidak és Szerkezetek Tanszéke megbízta a BME Áramlástan Tanszékét az M8-as
Artériás véráramlások modellezése
Artériás véráramlások modellezése Csippa Benjamin 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 3. em www.hds.bme.hu Előadás tartalma Bevezetés Aneurizmák Modellezési lehetőségek Orvosi képfeldolgozás Numerikus
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT
DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT 2013 Feladat: Adott az ábrán látható kéttámaszú tartó, amely melegen hengerelt I idomacélokból és melegen hengerelt
Segédlet: Főfeszültségek meghatározása Mohr-féle feszültségi körök alkalmazásával
Segédlet: Főfeszültségek meghatározása Mohr-féle feszültségi körök alkalmazásával Készítette: Dr. Kossa Attila (kossa@mm.bme.hu) BME, Műszaki Mechanikai Tanszék 212. október 16. Frissítve: 215. január
TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék
TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék MÁSODLAGOS ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK Meglévő (analóg) térképek manuális digitalizálása 1 A meglévő
A nanotechnológia mikroszkópja
1 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június 1. FEI Quanta 3D SEM/FIB 2 Havancsák Károly, ELTE Fizikai Intézet A nanotechnológia mikroszkópja EGIS 2011. június
VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet
VALÓS HULLÁMFRONT ELŐÁLLÍTÁSA A SZÁMÍTÓGÉPES ÉS A DIGITÁLIS HOLOGRÁFIÁBAN PhD tézisfüzet PAPP ZSOLT Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszék 2003 1 Bevezetés A lézerek megjelenését
Ö ná llo láboráto rium beszá molo
Ö ná llo láboráto rium beszá molo Képfeldolgozás orvosi alkalmazásai Vetítés CT felvételekből Kárász András Konzulens: Dr. Horváth Gábor Bevezetés Napjainkban a városi életmód következtében (szállópor,
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport. Barlangtérképezés. Fotómodellezés. Holl Balázs 2014. negyedik változat hatodik kiegészítés 4.6
Papp Ferenc Barlangkutató Csoport Barlangtérképezés Fotómodellezés Holl Balázs 2014 negyedik változat hatodik kiegészítés 4.6 (első változat 2011) A felszíni térképezés már egy évszázada a légifotókon
7. Koordináta méréstechnika
7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta
Rugalmas állandók mérése
Rugalmas állandók mérése (Mérési jegyzőkönyv) Hagymási Imre 2007. április 23. (hétfő délelőtti csoport) 1. Young-modulus mérése behajlásból 1.1. A mérés menete A mérés elméleti háttere megtalálható a jegyzetben
A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar
A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A kezdet, vegetációs index vizsgálat Hogy változott Budapest vegetációja 1990
Minták automatikus osztályba sorolása a mintát leíró jellemzők alapján. Típusok: felügyelt és felügyelet nélküli tanuló eljárások
Minták automatikus osztályba sorolása a mintát leíró jellemzők alapján Típusok: felügyelt és felügyelet nélküli tanuló eljárások Különbség: előbbinél szükséges egy olyan tanulóhalmaz, ahol ismert a minták
Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában
Képfeldolgozási módszerek a geoinformatikában Elek István Klinghammer István Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, MTA Térképészeti és Geoinformatikai
KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÍRTA: SZABÓ LAJOS OKLEVELES IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZŐ MÉRNÖK KÉPALKOTÁSRA ALAPOZOTT RUHAIPARI MÉRÉSTECHNIKÁK CÍMŰ TÉMAKÖRBŐL, AMELLYEL
Medical Imaging 11 2009.04.22. 1. Regisztrációs probléma. Regisztrációs feladatok osztályozása
Regisztrációs probléma Geometriai viszony meghatározása képek között. Megnevezései: kép regisztráció (image registration), kép illesztés (image matching), kép fúzió (image fusion). Regisztrációs feladatok
Gépi tanulás a gyakorlatban. Bevezetés
Gépi tanulás a gyakorlatban Bevezetés Motiváció Nagyon gyakran találkozunk gépi tanuló alkalmazásokkal Spam detekció Karakter felismerés Fotó címkézés Szociális háló elemzés Piaci szegmentáció analízis
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:
2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: 2008. 09. 24. Leadás dátuma: 2008. 10. 01. 1 1. Mérések ismertetése Az 1. ábrán látható összeállításban
Nanokeménység mérések
Cirkónium Anyagtudományi Kutatások ek Nguyen Quang Chinh, Ugi Dávid ELTE Anyagfizikai Tanszék Kutatási jelentés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával az NKFI Alapból létrejött
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió
1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió A hőkamera által észlelt hosszú hullámú sugárzás - amit a hőkamera a látómezejében érzékel - a felület emissziójának, reflexiójának és transzmissziójának függvénye.
EEE Kutatólaboratórium MTA-SZTAKI Magyar Tudományos Akadémia
DElosztott I S T R I B U T EEsemények D EV E N T S A NElemzé A L Y S I S se R E SKutatólaboratór E A R C H L A B O R A T Oium R Y L I D A R B a s e d S u r v e i l l a n c e Városi LIDAR adathalmaz szegmentációja
Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.
A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet a 29/2016. (VIII. 26.) NGM rendelet által módosított szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosítószáma és megnevezése 54 582 03 Magasépítő technikus
Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai optimalizálás céljából
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki kar Gyártástudomány és technológia Tanszék DOKTORI TÉZISFÜZET Mart gránitfelület-élek minősítése és kitöredezéseinek vizsgálata technológiai
Digitális képek feldolgozása Előfeldolgozás Radiometriai korrekció Geometriai korrekció Képjavítás Szűrők Sávok közötti műveletek Képosztályozás Utófe
Távérzékelés Digitális felvételek előfeldolgozása (EENAFOTOTV, ETNATAVERV) Erdőmérnöki szak, Környezettudós szak Király Géza NyME, Erdőmérnöki Kar Geomatikai, Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási Intézet Földmérési
GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM MŰSZAKI MECHANIKAI TANSZÉK PhD Tézisfüzet GÉPI ÉS EMBERI POZICIONÁLÁSI, ÉRINTÉSI MŰVELETEK DINAMIKÁJA Szerző MAGYAR Bálint Témavezető Dr. STÉPÁN Gábor Budapest,
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS
ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 3. MÉRÉSFELDOLGOZÁS Dr. Soumelidis Alexandros 2018.10.04. BME KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR 32708-2/2017/INTFIN SZÁMÚ EMMI ÁLTAL TÁMOGATOTT TANANYAG Mérés-feldolgozás
Tartalomjegyzék. 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése,
Tartalomjegyzék 1. Hagyományos fakötések rajzai...5 2. Mérnöki fakötések rajzai... 15 3. Fedélidomok szerkesztése, fedélsíkok valódi méretének meghatározása... 27 3.1. Fedélidomok szerkesztése... 27 3.1.1.
Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai ellenállásának mérése
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI ELJÁRÁSTECHNIKA TANSZÉK Légsebesség profil és légmennyiség mérése légcsatornában Hővisszanyerő áramlástechnikai
A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései
A távérzékelt felvételek tematikus kiértékelésének lépései Csornai Gábor László István Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság Az előadás 2011-es átdolgozott változata
DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN
DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN DR. GIMESI LÁSZLÓ Bevezetés Pécsett és környékén végzett bányászati tevékenység felszámolása kapcsán szükségessé vált az e tevékenység során keletkezett meddők, zagytározók,
Sztentbordába integrált markerek előállítása lézersugaras mikromemunkálással. Nagy Péter 1,2
Sztentbordába integrált markerek előállítása lézersugaras mikromemunkálással Nagy Péter 1,2 1 BME, Anyagtudomány és Technológia Tanszék. 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 7. Hungary 2 MTA-BME Kompozittechnológiai
Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata
Piri Dávid Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata Feladat ismertetése Mozgásvizsgálat robot mérőállomásokkal Automatikus irányzás Célkövetés Pozíció folyamatos rögzítése Célkövető üzemmód
Területi statisztikai elemzések
Területi statisztikai elemzések KOTOSZ Balázs, SZTE, kotosz@eco.u-szeged.hu Módszertani dilemmák a statisztikában 2016. november 18. Budapest Apropó Miért különleges a területi adatok elemzése? A számításokhoz
Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata
Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata A Virtual Crash program validációja Dr. Melegh Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Vida Gábor BME Gépjárművek tanszék Budapest, Magyarország Ing.
Rugalmas állandók mérése
KLASSZIKUS FIZIKA LABORATÓRIUM 2. MÉRÉS Rugalmas állandók mérése Mérést végezte: Enyingi Vera Atala ENVSAAT.ELTE Mérés időpontja: 2011. november 16. Szerda délelőtti csoport 1. A mérés rövid leírása Mérésem
Utak tervezése, építése és fenntartása
BSc. - KÖZLEKEDÉSTERVEZÉS I. Utak tervezése, építése és fenntartása Dr. Timár András professor emeritus Pécsi Tudományegyetem - Műszaki és Informatikai Kar Építőmérnök Tanszék Pécs, 2016 9. Előadás HAJLÉKONY
PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI
Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémia Tanszék MTA-BME Lágy Anyagok Laboratóriuma PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Mágneses tér hatása kompozit gélek és elasztomerek rugalmasságára Készítette:
Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése
Rövid ismertető Modern mikroszkópiai módszerek Nyitrai Miklós 2010. március 16. A mikroszkópok csoportosítása Alapok, ismeretek A működési elvek Speciális módszerek A mikroszkópia története ld. Pdf. Minél
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére
Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére OAH-ABA-16/14-M Dr. Szalóki Imre, egyetemi docens Radócz Gábor, PhD
Dekonvolúció a mikroszkópiában. Barna László MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Nikon-KOKI képalkotó Központ
Dekonvolúció a mikroszkópiában Barna László MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Nikon-KOKI képalkotó Központ 2015 Fourier-Sorok Minden 2π szerint periodikus függvény előállítható f x ~ a 0 2 + (a
6. Éldetektálás. Kató Zoltán. Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (http://www.inf.u-szeged.hu/~kato/teaching/)
6. Éldetektálás Kató Zoltán Képeldolgozás és Számítógépes Graika tanszék SZTE (http://www.in.u-szeged.hu/~kato/teaching/) 2 Élek A képen ott található él, ahol a kép-üggvény hirtelen változik. A kép egy
Populációbecslések és monitoring
Populációbecslések és monitoring A becslés szerepe az ökológiában és a vadgazdálkodásban. A becslési módszerek csoportosítása. Teljes számlálás. Statisztikai alapfogalmak. Fontos lehet tudnunk, hogy hány
Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja. Archeometriai műhely ELTE TTK 2013.
Havancsák Károly Az ELTE TTK kétsugaras pásztázó elektronmikroszkópja Archeometriai műhely ELTE TTK 2013. Elektronmikroszkópok TEM SEM Transzmissziós elektronmikroszkóp Átvilágítós vékony minta < 100
Ionogram releváns területeinek meghatározása és elemzésének automatikus megvalósítása
Ionogram releváns területeinek meghatározása és elemzésének automatikus megvalósítása Előadó: Pieler Gergely, MSc hallgató, Nyugat-magyarországi Egyetem Konzulens: Bencsik Gergely, PhD hallgató, Nyugat-magyarországi
EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY
EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat
Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Intelligens közlekedési rendszerek (ITS) Térinformatika (GIS) közlekedési alkalmazásai Közlekedési adatbázisok