Gutscheinbedingungen

*Gültig bis 18.08.2026 auf (fast) alles. Ausgeschlossen sind Smartboxen, Zeitschriften, Tickets, Lebensmittel, Gaming-Elektroartikel, Tinte/Toner, Gutscheine, Geschenkkarten, Blumen und Abos | Einlösbar in allen Buchhandlungen von Orell Füssli, Barth Bücher, Buchladen Rapunzel, Schuler Orell Füssli, Stauffacher und ZAP unter Vorweisung des Gutscheins, auf www.orellfüssli.ch durch Eingabe des Gutscheincodes. Beim Service „eBooks verschenken“ und bei eBook-Käufen via eReader nicht einlösbar | Mindesteinkaufswert: Fr. 100.- | Nicht mit anderen Rabatten kumulierbar.

Produktbild: Computational Biomechanics for Medicine

Computational Biomechanics for Medicine Imaging, Modeling and Computing

Fr. 192.00

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

31.05.2018

Abbildungen

XV, 203 p. 93 illus., 85 illus. in color.

Herausgeber

Grand R. Joldes + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

203

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/1.3 cm

Gewicht

341 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2016

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-80326-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

31.05.2018

Abbildungen

XV, 203 p. 93 illus., 85 illus. in color.

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

203

Maße (L/B/H)

23.5/15.5/1.3 cm

Gewicht

341 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 2016

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-80326-5

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: GPSR Kontakt

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Computational Biomechanics for Medicine

  • Part I: Biomechanics of Solids.- Computer Assisted Planning of Periacetabular Osteotomy with Biomechanical Optimization: Constant Thickness Cartilage Models vs. Patient-specific Cartilage Models.- Role of Ligaments in the Knee Joint Kinematic Behavior: Development and Validation of a Finite Element model.- Challenges to Validate Multi-physics Model of Liver Tumor Radiofrequency Ablation from Pre-clinical Data.- Robust Landmark Identification for Generating Subject Specific Models for Biomechanics.- Forward Problem of Time-Resolved Diffuse Optical Tomography Considering Biological Tissue Deformation.- Mechanical Models of Endothelial Mechanotransmission Based on a Population of Cells.- Investigation of Modelling Parameters for Finite Element Analysis of MR Elastography.- Fuzzy Tissue Classification for Non-linear Patient-Specific Biomechanical Models for Whole-Body Image Registration.- GPU-Based Fast Finite Element Solution for Nonlinear Anisotropic Material Behavior And Comparison of Integration Strategies.- Fast Prediction of Femoral Biomechanics Using Supervised Machine Learning and Statistical Shape Modeling.- Some Use Cases for Composite Finite Elements in Image Based Computing.- Part II: Vascular System and the Brain.- Computational Simulation of Blood Flow and Drug Transportation in a Large Vasculature.- Fundus Image Based Blood Flow Simulation of the Retinal Arteries.- Integration of an Electrophysiologically-Driven Heart Model into Three-Dimensional Haemodynamics Simulation using the CRIMSON Control Systems Framework.- Simulating Patient Specific Multiple Time-point MRIs from a Biophysical Model of Brain Deformation in Alzheimer's Disease.- Traumatic Brain Injury – an Investigation into Shear Waves Interference Effects.- Modeling of Bifurcated Tubular Structures for Vessel Segmentation.- Modelling the Presence of Diffuse Axonal Injury in Primary Phase Blast-Induced Traumatic Brain Injury.