
Ch1. Optimization for Deep Learning
Ch1. Optimization for Deep Learning 아마 거의 모든 엔지니어링 뿐만아니라, 다양한 문제들 모두 최적화 Optimization 문제이다. 예를들어, 내가 아침 몇시에 운동을 해야 가장 기분이 좋고, 에너제틱

Ch1. Optimization for Deep Learning 아마 거의 모든 엔지니어링 뿐만아니라, 다양한 문제들 모두 최적화 Optimization 문제이다. 예를들어, 내가 아침 몇시에 운동을 해야 가장 기분이 좋고, 에너제틱
![[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part2_MRA](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-aneurysm-part2-mra/images/img-001.jpg)
[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part2_MRA 이전 시간에는 MRI 의 기본 원리에 대해서 알아보았고, 이제 MRA Magnetic Resonance Angiography 방사선을 사용하지 않고 ,
![[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part4](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-aneurysm-part4/images/img-001.png)
이제, 그러면 Aneurysm을 어떻게 제거하는지 실제 환자들에게 적용시키는 방식들에 대해서 알아보자. 1. 절개 수술(Clipping Surgery) 전통적인 외과적 방법 -> 두개골 절개 이후, 직접 제거하는 방식. 하지만, 요즘
![[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part3](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-aneurysm-part3/images/img-001.png)
이전 포스터에서 뇌동맥류가 무엇인지 왜 발생하는지, +촬영 방법에 대해서 알아 보았다. 이번 포스터에서는 대동맥류의 [Rupture 확률] 에 대해서 Hemoydnamics 관점 에서 알아보자. 이전 포스터에서 언급 했다 싶이, 인체
![[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part2_MRI](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-aneurysm-part2-mri/images/img-001.gif)
[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part2_MRI Cerebral Aneurysm에 가장 많이 쓰이는 + 노벨상 2차례 4명을 받게한 MRI 의 원리 +사용방법에 대해서 아주 자세하게 살펴보자. Mag
![[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part2_ CT](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-aneurysm-part2-ct/images/img-001.jpg)
지난 시간에는 Aneurysm 의 정의, 발생 요인에 대해서 알아보았고, 이제는 어떻게 모니터링 하는지 영상촬영 방법에 대해서 알아보자. 1. Computed Tomography(CT) X-ray를 밑그림, T에서 발산시키고 D에서
![[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part1](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-aneurysm-part1/images/img-001.png)
[Cardiovascular disease] Aneurysm _ part1 이번 포스터는 새로운 Cardiovascular disease인 동맥류(Aneurysm)에 대해서 알아보자. 1. aneurysm 이란? 위 사진 처럼, 혈관

지난 시간 뇌동맥, 뇌정맥의 구조에 대해서 알아보았고, 이제 혈액 순환에 대해서 알아보도록 하겠습니다 아주 재밌는 사실은, 바로 지난 포스터에서 배운 The circle of Willis 가 왜 존재하는 지 입니다. 신기하게도, 거의
![[Cardiovascular disease] 1. Plaque](/blog/biomechanics/cardiovascular-diseases/cardiovascular-disease-plaque-formation/images/img-001.png)
지금까지는, 혈관에 대한 생리학 지식에 대해서 알아보았고,.,,, 이제 가장 흔한 혈관 질병인 혈관 벽이 지방과 콜레스테롤 덩어리로 좁아지는 Stenosis(협착) 에 대해서 알아봅십다. 위사진에 보이시는 Antherosclerosi

blood 는 다음 4가지로 구성 되어 있다. Components of Blood -Red blood cells -White blood cells -Platelets -Extracellular fluid(Plasma) 여기서, vis

Physiology of Blood Flow and Metabolism 지금 현재 인체에 있는 혈액의 유동을 전산유체해석으로 질병예측, 수술시뮬레이션, 개개인 환자 모델링 등등의 적용을 위해서 연구하고 있는 중입니다. 그 중에서, 뇌
![[Fluid mechanics] Stress tensor_Lame's Parameters part2](/blog/mechanical-engineering/fluid-mechanics/fluid-mechanics-stress-tensor-lames-parameters-part2/images/img-001.jpg)
[Fluid mechanics] Stress tensor_Lame's Parameters part2 이전 포스터에서, Strain tensor를 이용하여, 유체에 작용하는 Stress 를 Lame's parameter lambda,