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1)  morphological 3-dimensional data volume
形态学三维数据场
2)  Medical 3-D data
医学三维数据场
3)  3D medical data field
三维医学数据场
1.
Existing methods for obtaining image of edge transitional region do not work well when applied to 3D medical data field.
在对医学三维数据场模糊特性的分析基础上 ,提出了一种提高三维医学数据场边界过渡区域图像质量的体元投射算法。
4)  3D data field
三维数据场
1.
A new genetic triangulation algorithm used for the modeling of 3D data field is presented in this paper.
将基因遗传算法应用于三维数据场的造型研究之中 ,提出了遗传三角剖分算法 。
2.
First, 3D data field was pretreated to a unitary and integral field, and the method of 2D image segmentation was extended and amended, which makes the method be used to segment 3D data field.
论证了医学三维数据场边界过渡区域的存在性,并提出了一个修正体元投射算法。
3.
Some improvements for the basic ray casting algorithm are made, which make use of various kinds of coherences of the image space and the object space, to accelerate the visualization of the 3D data field.
本文充分利用对象空间与图像空间的各种相关性,利用对象空间中数据场的相关性,对采样点处的均匀性区域 采用正方体进行度量,并以此来确定采样步长,在射线方向上采用自适应的采样方式,避免在采样点周围均匀性区域中重 复地进行采样,大大地提高了三维数据场的绘制速度。
5)  3D data sets
三维数据场
1.
These data form 3D data sets.
石油勘探开发是石油工业的重要部分,在石油勘探开发过程中,会采集到大量的数据,形成三维数据场,使用这些数据的目的是为了准确地再现油藏分布以及石油勘探开发过程中的参数的动态变化。
2.
In this paper,we present a multi surfaces rendering method based on volume rendering for 3D data sets.
本文提出了一种基于体绘制的三维数据场多表面显示方法 。
3.
The visualization of 3D data sets is a multi-disciplinary subject.
三维数据场可视化是一个多学科交叉的研究领域,涉及信号处理、计算机图形学和数字图像处理等相关知识,在医学、工业、军事、气象和考古等领域,三维数据场可视化技术都有重要应用。
6)  3D data
三维数据场
1.
Thus ray intersection algorithm is optimized, by which complicated operations of traditional intersection of light ray and parallelogram are replaced, the display speed of 3D data field of the algorithm is raised by using the coherences of object and image space.
为此对光线投射算法进行了优化,取代了传统的光线与平行四边形求交的繁琐运算,以及运用对象与图像空间的相关性,提高了算法的三维数据场的显示速度。
2.
The visualization of 3D data not only become more important in the experiments for structures and data processing, but improve the post-processing of FEM software, especially extracting and effectively displaying data.
三维数据场的可视化在结构物实验及其计算数据处理上越来越重要,而且在有限元软件后处理上尤其是数据提取和有效显示上起到了弥补和完善的作用。
补充资料:超显微形态学
      研究在1~200纳米范围内的细胞组分(包括病毒)的形态结构,以及它们在正常生理活动和病理情况下变化的学科。
  
  早期的形态学只能研究肉眼观察到的结构。人眼只能分辨相隔 0.1毫米以上的两点。光学显微镜使人们可以观察组织、细胞、甚至细胞内的某些结构。它的分辨能力约相当于光波波长的一半,分辨的最大距离是200纳米,但大多数细胞结构比这小得多,用光学显微镜无法观察。40年代以后电子显微镜问世和超薄制片技术的不断改进,才突破了这一限度。
  
  电子显微镜用电子束代替光束作为光源。由于电子的波长特别短,分辨能力达到1~5埃,使人们可以观察到光学显微镜极限之外的直至大分子之间的结构。超显微形态学就是指在这一水平上的形态学研究。
  
  研究超显微形态的设备,除最为重要的电子显微镜外,还有干涉显微镜,X射线衍射仪等。有的细胞结构,如高尔基器,究竟是否为一种细胞器,在只用光学显微镜观察的年代,长期争论不休;经电子显微镜下观察才被肯定。又如线粒体、中心粒、染色体和核仁等,虽然在光学显微镜下也能看到,但它们的细微而复杂的结构只有在电子显微镜下才能观察清楚。此外,在电子显微镜下还发现了以往在光学显微镜下未能看到的一些结构,如核糖体、溶酶体、质膜、核膜与核膜孔等,甚至可以观察到DNA等大分子,和DNA的转录活动等。在观察结构的基础上还可探索其活动的规律,例如对肌细胞超微结构的研究结果有助于阐明肌肉收缩的机理,对纤毛或鞭毛显微结构的研究弄清了精子尾部、原生动物及其他细胞表面的纤毛和鞭毛活动的规律。
  
  植物超显微形态的研究虽然开始较晚,但它揭示了动植物细胞一些细胞器的共同性和各自的特异性。对植物细胞所特有的叶绿体的超微形态的观察,使人们对叶绿体的结构以及它如何在光合作用中发挥作用,有了比较完整的认识。对细菌和蓝藻的超微形态研究发现它们有许多相似之处,但和高等动植物细胞却有显著的差异,从而对了解它们的起源提供了有意义的资料。
  
  在临床医学特别是病理学中,超微形态的观察对某些疾病的诊断以及病因的探讨有独到之处。例如观察"纤毛不活动综合征"患者的纤毛,发现纤毛的某一组成成分有缺陷或者移位,而且发现所有具纤毛的组织及细胞,如呼吸道上皮、内耳感觉上皮等的纤毛都具有同样的缺陷,这就提示,"纤毛不活动综合征"很可能是先天性的遗传缺陷。还发现患者精子尾部结构的异常和身体其他部位纤毛的缺陷是同一类型的,因此,可以通过检查精子来进行诊断。
  
  扫描电子显微镜使人们能直接观察细胞的表面结构。冰冻蚀刻技术为研究细胞膜及其特化结构──细胞间连结──开辟了途径。应用超高压电子显微镜可以观察各种细胞器在细胞中的三维排列,使人们得到立体的概念。
  
  电子显微镜技术结合其他技术,促使超显微形态学向纵深发展。如结合其他学科的成就,特别是应用近代细胞化学技术,包括放射自显术和免疫电镜术,研究了某些大分子在高尔基器上的定位和变化,从而对高尔基器在分泌过程中产生糖脂和糖蛋白的作用以及与细胞膜的关系有了认识。
  
  超显微形态学未来的任务,一方面是深入研究细胞的超微结构,另一方面要揭示结构和功能的联系,以加深在细胞水平上对生命活动的了解。
  

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条