<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Нечіткі моделі прийняття рішення при лазерній поляризаційно інваріантній діагностиці ішемії міокарда

Анотація

Models of decision rules have been developed to support decision-making based on the principles of fuzzy logic for a system of azimuthally independent polarization mapping of azimuths and ellipticities of polarization images of biological layers. The reliability of differentiation of chronic and acute myocardial ischemia in laser polarization-invariant diagnosis was evaluated
Розроблено моделі вирішальних правил для підтримки прийняття рішення за принципами нечіткої логіки для системи азимутально незалежного поляризаційного картографування азимутів та еліптичностей поляризаційних зображень біологічних шарів. Оцінено достовірність диференціації станів хронічної та гострої ішемії міокарда при лазерній поляризаційно інваріантній діагностиці

Опис

Тип документа

Мова

Бібліографічний опис

Нечіткі моделі прийняття рішення при лазерній поляризаційно інваріантній діагностиці ішемії міокарда [Текст] / Н. І. Заболотна, В. В. Шолота, В. Ю. Масловський, Ш. Жумагулова // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2023. – № 1. – С. 97-105.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (10)

  1. Основи лазерної поляриметрії. Біологічні тканини людини / [Ушенко О.Г., Ушенко Ю.О., Томка Ю.Я. та ін. ] / за ред. О.Г. Ушенка. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. 588 с.
  2. Методи і засоби лазерної поляриметрії біологічних тканин: монографія / [Ушенко О.Г., Павлов С.В., Заболотна Н.І. та ін.]. Вінниця: Едельвейс, 2019. 269 с.
  3. О.Я. Ванчуляк Експертна оцінка гострої ішемії міокарда поляризаційно-кореляційними методами: дис. … доктора мед. наук: 14.01.25 / ЧНУ, Чернівці, 2016. 292 с.
  4. V. A. Ushenko, M. S. Gavrylyak, “Azimuthally invariant Mueller-matrix mapping of biological tissue in differential diagnosis of mechanisms protein molecules networks anisotropy”. Proc. SPIE. 2016. Vol. 8812, 88120Y.
  5. O.H. Ushenko, M..P. Horskyi, I.V. Soltys, O.V. Dubolazov. “3D polarization algorithms for processing digital microscopic images of polygraphic polymers”. Технологія і техніка друкарства, 2022. №1(75), c.37–41.
  6. Н.І. Заболотна, О.В. Бісікало, В.В. Шолота. “Підтримка прийняття рішень в системі поляризаційної зображальної діагностики гістологічних зрізів за аналізом їх параметрів анізотропії”, Оптикоелектронні інформаційно-енергетичні технології. 2021. № 2 (40). C. 29–40.
  7. N.I. Zabolotna, V.V. Sholota, etc. Azimuthally invariant system of Mueller-matrix polarization diagnosis of biological layers with fuzzy logical methods of decision-making. Proc. SPIE. 2022. Vol. 12476, 1247608
  8. Y.A. Ushenko. Scale-selective polarization cartography of biological polycrystalline net. Proc. SPIE. 2012. Vol. 8498. P. 84980Z.
  9. Processing and analysis of images in the multifunctional classification laser polarimetry system of biological objects / Zabolotna N.I. et all. Proc. SPIE. 2018. Vol. 10750. 107500N, P. 1-8.
  10. Perspectives of the application of medical information technologies for assessing the risk of anatomical lesion of the coronary arteries / Pavlov S. V., Mezhiievska I. A., Wójcik W. [et al.]. Science, Technologies, Innovations. 2023. №1(25), 44-55 p