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Scopus著者プロファイル
長岡 亮
准教授, 博士(医工学) 東北大学 2016年3月, 修士(医工学) 東北大学 2013年3月
工学科 知能情報工学コース
h-index
771
被引用数
15
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2011
2025
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
プロジェクト
(6)
研究成果
(285)
コース
(65)
類似のプロファイル
(6)
フィンガープリント
Ryo Nagaokaが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Keyphrases
Ultrasonic
55%
Blood Flow
38%
Speed of Sound
36%
Ultrasound
35%
Singular Value Decomposition
29%
Two Dimensional
27%
Plane Wave Imaging
27%
Clutter Filter
23%
Photoacoustic Imaging
22%
High Frame Rate
22%
Human Skin
21%
Doppler Method
19%
Flow Vector
19%
Velocity Vector
18%
Singular Value Decomposition Filter
18%
Motion Estimator
17%
Echo Signal
17%
Array Transducer
17%
Phase Sensitive
16%
Carotid Artery
16%
High-intensity Focused Ultrasound
16%
Acoustic Impedance
16%
Spatial Resolution
15%
Statistical Analysis
15%
Arterial Wall
14%
Estimation Method
14%
Beamforming
14%
Central Frequency
13%
Bias Error
13%
Contrast-to-noise Ratio
13%
Coherence Factor
13%
Center Frequency
13%
Blood Flow Imaging
13%
Ultrasound Treatment
13%
Photoacoustic Imaging System
12%
Flow Velocity
12%
Phantom Experiments
12%
Common Carotid Artery
12%
Phantom
12%
Biological Tissue
11%
Ultrasound Imaging
11%
Blood Flow Velocity
11%
Dual-angle
11%
Temperature Elevation
11%
Lymphatic Vessels
11%
Backscatter
11%
Lateral Resolution
11%
Three-dimensional (3D)
11%
Tissue Stiffness
10%
Block Matching
10%
Engineering
Ultrasonics
100%
Transducer
51%
Two Dimensional
44%
Singular Value Decomposition
38%
Beamforming
34%
Frame Rate
33%
Filtration
30%
Plane Wave
28%
Human Skin
27%
Flow Vector
23%
Echo Signal
22%
Flow Velocity
21%
Motion Estimator
18%
Sound Speed
17%
Beamformer
17%
Acoustic Impedance
16%
Spatial Resolution
15%
Velocity Vector
15%
Noise Ratio
12%
Central Frequency
12%
Induced Deformation
11%
Biological Tissue
11%
Shear Wave
10%
Deconvolution
10%
Steering Angle δ
10%
Propagation Velocity
9%
Wall Shear Stress
9%
Synthetic Aperture
9%
Time Domain
9%
Mode Image
9%
Shape Parameter
8%
Frequency Domain
8%
Conventional Method
8%
Temporal Resolution
8%
Deep Learning Method
8%
One Dimensional
8%
Matching Method
7%
Computer Simulation
7%
Theoretical Value
7%
Speckle Reduction
7%
Wave Velocity
7%
Viscoelasticity
7%
Scatterer
7%
Lateral Resolution
7%
Image Analysis
6%
Simulation Experiment
6%
Axial Velocity
6%
Signal-to-Noise Ratio
6%
Mean Value
6%
Shear Wave Velocity
5%