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基于ML的偏心狭窄动脉血流动力学因子估计新方法。 (英语) Zbl 07855372号

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92至XX 生物学和其他自然科学
76倍 流体力学
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全文: 内政部

参考文献:

[1] Virani,S.S。;A.阿隆索。;Benjamin,E.J.,心脏病和中风统计2020年更新:美国心脏协会的报告[J],循环,141,9,e139-e5962020
[2] Cilla,M。;佩尼亚,E。;Martínez,M.A.,偏心粥样斑块的三维计算参数分析:轴向和周向残余应力的影响[J],Biomech Model Mechanobiol,11,7,1001-10132012
[3] Cilla,M。;博拉斯一世。;Peña,E.,分析动脉粥样硬化动脉的参数模型:基于FSI耦合[J],国际公共热质传递,67,29-382015
[4] Thubrikar,M.J.,血管力学与病理学[M],2007,纽约施普林格
[5] Moradicheghamahi,J。;Sadeghiseraji,J。;Jahangiri,M.,患者特定弹性颈动脉中脉动、非牛顿和湍流血流的数值解[J],国际机械科学杂志,150393-4032019
[6] 加拉希,H。;Zambrano,B.A。;朱德川,基于解剖和磁共振测量体积血流速度的人体颈动脉分叉的计算流体动力学模拟[J],国际先进工程科学应用数学,8,1,46-60,2016·Zbl 1348.76200号
[7] 张,B。;顾J。;钱,M.,颈动脉粥样硬化发展过程中壁切应力定量分析与内中膜厚度的相关性[J],生物工程在线,16,1,1-172017
[8] Siasos,G。;J.D.萨拉。;Zaromytidou,M.,非阻塞性冠状动脉粥样硬化患者的局部低切应力和内皮功能障碍[J],J Am Coll Cardiol,71,19,2092-21022018
[9] 迈尔,I.L。;霍弗,S。;Joseph,A.A.,实时相控流MRI和神经血管超声测定的颈动脉流量:健康受试者的对比研究[J],欧洲放射杂志,106,38-452018
[10] Lynser,D。;达尼亚拉,C。;Khan,A.Y.,动态范围变化对颈总动脉多普勒血流速度的影响[J],《动脉研究》,22,18-23,2018
[11] Lopes,D。;Puga,H。;Teixeira,J.C.,动脉力学特性对颈动脉血流的影响:CFD和FSI研究的比较[J],国际机械科学杂志,160,209-218,2019
[12] 弗吉尼亚州里斯波利。;尼尔森,J.F。;Nayak,K.S.,三维相位对比MRI正则化血流的计算流体动力学模拟[J],生物工程在线,14,1,1-23,2015
[13] Varghese,S.S。;弗兰克尔,S.H.,狭窄血管内脉动湍流的数值模拟[J],生物医学工程杂志,125,4,445-460,2003
[14] Al-Rawi,M。;Al-Jumaily,A.M。;Belkacemi,D.,降主动脉计算方法中阻塞生长的非侵入性诊断[J],医学生物工程计算,60,11,3265-32792022
[15] 卡瓦略,V。;Lopes,D。;Silva,J.,狭窄冠状动脉血流的CFD和FSI模拟比较[J],应用计算流体动力学模拟模型,2022
[16] 唐·D。;杨,C。;小林,S.,狭窄动脉中的稳定流动和壁压缩:一个具有流体-壁相互作用的三维厚壁模型[J],生物工程杂志,123,6,548-5572001
[17] 埃特里,M。;坎博拉特,G。;Karahan,O.,通过计算流体动力学(CFD)对患者特异性胸主动脉瘤的数值研究及其与正常受试者的比较[J].医学生物工程计算,59,1,71-842021
[18] 卡曼加,S。;Badruddin,伊利诺伊州。;Govindaraju,K.,充血条件下左冠状动脉的患者特异性3D血流动力学建模[J].医学生物工程计算,55,81451-14611917
[19] 沙赫扎德,H。;王,X。;Sarris,I.,具有弹性壁的狭窄分支动脉中非牛顿生物磁血流的研究[J],科学代表,11,1,1-13,2021
[20] Liang,L。;刘,M。;Martin,C.,探讨升主动脉瘤形状特征与数值预测风险之间关系的机器学习方法[J],生物医学模型,16,5,1519-15332017
[21] 李毅。;桑·J。;Wei,X.,基于混合人工智能方法的主动脉壁参数识别新方法[J],国际计算方法杂志,20,6,第2143006页,2023·Zbl 07747941号
[22] 李毅。;桑·J。;魏欣,通过人工智能技术优化反演骨骼肌超弹性本构参数[J],计算方法生物医学工程,24,15,1647-16592021
[23] Liang,L。;刘,M。;Martin,C.,一种机器学习方法作为基于有限元分析的反演方法的替代物,用于估计人体胸主动脉的零压力几何结构[J],国际J数值方法生物医学工程,34,8,e31032018
[24] 唐·D。;杨,C。;小林,S.,脂池对狭窄动脉应力/应变分布的影响:三维流体-结构相互作用(FSI)模型[J],生物工程杂志,126,3,363-3702004
[25] 托马斯·赛尔,L.E.J。;Hollis,L。;Klatt,D.,动脉粥样硬化的磁共振弹性成像模拟[J],生物医学杂志,49,9,1781-1788,2016
[26] 艾哈迈德,S.A。;Giddens,D.P.,激光多普勒风速仪在脉搏性狭窄后血流研究中的应用[J],生物医学杂志,17,9,695-7051984
[27] 惠特利,B.B。;莫罗,D.A。;Odegard,G.M.,骨骼肌拉伸应变依赖性:超粘弹性非线性[J],《生物医学杂志》,53445-4542016
[28] 格拉斯,L.L。;米顿,D。;维奥特,P.,人胸锁乳突肌张力下的超塑性[J],《生物医学杂志》,第15期,第131-140页,2012年
[29] Holzapfel,G.A。;Sommer,G。;Gasser,C.T.,《非动脉粥样硬化性内膜增厚的人冠状动脉分层特定力学特性的测定及相关本构模型》[J],《美国心脏生理杂志》,2892048-20582005
[30] 阿尔巴达维,M。;Abouf,Y。;艾哈迈德,M.,动脉壁弹性对狭窄颈动脉血流动力学因素的影响[C],(ASME国际机械工程会议和博览会论文集,美国机械工程师学会,855982021),V005T05A038
[31] Wang,J。;帕里塔拉,P.K。;Mendieta,J.B.,基于光学相干断层成像的患者特定冠状动脉重建和流体-结构相互作用模拟[J],生物医学模型,19,1,7-2020
[32] 托里,R。;木材,N.B。;Hadjiloizou,N.,具有生理速度和压力波形的患者特异性右冠状动脉的流体-结构相互作用分析[J].公共数字方法工程,25,5655-5802009·Zbl 1419.76740号
[33] 戴维斯,J.E。;惠内特,Z.I。;Francis,D.P.,负责人类舒张性冠状动脉充盈的主导后向传播“抽吸”波的证据,在左心室肥厚中减弱[J],《循环》,113,14,1768-17782006
[34] 库马尔,N。;卡德尔,S.M.A。;Pai,R.,考虑血压影响的狭窄颈动脉流体结构相互作用研究[J],国际工程科学杂志,154,第103341页,2020年·Zbl 1519.92058号
[35] 李毅。;桑·J。;Wei,X.,一种使用双向神经网络识别超弹性骨骼肌本构参数的新方法[J],国际J计算方法,19,02,Article 2150060 pp.,2022·Zbl 1524.92012年
[36] Procházka,A。;维萨塔,O。;瓦利什,M.,使用Microsoft Kinect的图像和深度传感器对步态障碍进行贝叶斯分类和分析[J],数字信号处理,47169-1772015
[37] Bui,D.K。;Nguyen,T。;Chou,J.S.,一种用于预测高性能混凝土抗压强度和抗拉强度的改进的萤火虫算法-人工神经网络专家系统[J],建筑材料,180,320-3332018
[38] Sheikholeslami,R。;Razavi,S.,累进拉丁超立方体抽样:基于稳健抽样的环境模型分析的有效方法[J],环境模型软件,93,109-1262017
[39] 科恩,M.B。;Lee,Y.T。;Musco,C.,矩阵近似的均匀抽样[C],(2015年理论计算机科学创新会议论文集,2015),181-190·Zbl 1365.65108号
[40] 斯特巴克,V。;皮尔斯·D·M。;Vander Sloten,J.,基于GPGPU的显式有限元计算在生物力学中的应用:材料模型、元素技术和硬件代的性能[J],计算方法生物医学工程,20,16,1643-16572017
[41] Chien,S.,扰动血流对内皮细胞的影响[J],Ann Biomed Eng,36,4,554-5622008
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