Im Rahmen meiner Vorbereitungen auf den Facharzt habe ich eine kleine Keynote Präsentation zu dem Thema erstellt. Diese gibt es hier auch als Download.
Sonntag, 8. August 2010
MRT Artefakte
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Montag, 5. Juli 2010
Exporting examination codes from Siemens Syngo RIS
View my short perl script to create a list of examinations codes from a Siemens Syngo RIS.
First create an export of the examination tree. Usually this file ends with .tre.
They you can apply this script to that file and you receive a list of all examination codes.
Use at your own risk!
Here you are:
First create an export of the examination tree. Usually this file ends with .tre.
They you can apply this script to that file and you receive a list of all examination codes.
Use at your own risk!
Here you are:
get_exam_code.pl
#!/usr/bin/perl
open IN, "<$ARGV[0]" || die;
while ($data=){
while ($data=~s/[\w \d\xe4\xf6\xfc].\x00([\w \d\xe4\xf6\xfc]{1,})// ){
print "$1\n";
$hits++
}
}
close IN;
print "Hits: $hits\n";
View my short perl script to create a list of examinations codes from a Siemens Syngo RIS.
First create an export of the examination tree. Usually this file ends with .tre.
They you can apply this script to that file and you receive a list of all examination codes.
Use at your own risk!
Here you are:
First create an export of the examination tree. Usually this file ends with .tre.
They you can apply this script to that file and you receive a list of all examination codes.
Use at your own risk!
Here you are:
get_exam_code.pl
#!/usr/bin/perl
open IN, "<$ARGV[0]" || die;
while ($data=){
while ($data=~s/[\w \d\xe4\xf6\xfc].\x00([\w \d\xe4\xf6\xfc]{1,})// ){
print "$1\n";
$hits++
}
}
close IN;
print "Hits: $hits\n";
Exporting examination codes from Siemens Syngo RIS
Exporting examination codes from Siemens Syngo RIS
Exporting examination codes from Siemens Syngo RIS
Samstag, 5. Juni 2010
Weinkrügeproblem
Hier meine Java Lösung für das Weinkrügeproblem aus dem Buch Wissensverarbeitung - Eine Einführung in die Künstliche Intelligenz für Informatiker und Ingenieure - I. Boersch, J. Heinsohn, R. Socher - 2. Auflage.
Die Frage ist, wie man den Wein aus 3 Weinkrügen
so verteilt, dass sich im 9 Liter Krug 6 Liter und im 4 Liter Krug 3 Liter Wein befinden?
Ist mein erster Java Versuch und ich bin möchtig stolz darauf. Bin für konstruktive Kritik offen!
Die Frage ist, wie man den Wein aus 3 Weinkrügen
- 9 Liter (voll)
- 7 Liter (leer)
- 4 Liter (leer)
so verteilt, dass sich im 9 Liter Krug 6 Liter und im 4 Liter Krug 3 Liter Wein befinden?
Ist mein erster Java Versuch und ich bin möchtig stolz darauf. Bin für konstruktive Kritik offen!
WeinkruegeproblemV2.java:
import java.util.*;
public class WeinkruegeproblemV2 {
public static int [] init(){
int [] startstatus = {9,0,0,};
// int [] startstatus = {6,0,3,};
return startstatus;
}
public static boolean zielerreicht(Knoten k){
int [] zielstatus = {6,0,3,};
return Arrays.equals(k.getStatus(), zielstatus);
}
public static int [] umschuetten (int i, int j, Knoten k){
int umfuellmenge = 0;
int [] status = k.getStatus().clone();
int [] maxinhalt = {9,7,4,};
umfuellmenge = Math.min(k.getStatus()[i],maxinhalt[j]-k.getStatus()[j]);
status[i]=k.getStatus()[i] - umfuellmenge;
status[j]=k.getStatus()[j] + umfuellmenge;
return status;
}
public static boolean doublette(Knoten k){
int i;
// System.out.println("Checke Pfad mit "+k.getPfad().size()+ " Knoten auf Doublette.");
for (i=0;iif (Arrays.equals(k.getStatus(),k.getPfad().get(i).getStatus())){
// System.out.println("Doublette: "+i+Arrays.toString(k.getStatus())+" "+Arrays.toString(k.getPfad().get(i).getStatus()));
return true;
}
// System.out.println("Keine Doublette: "+i+Arrays.toString(k.getStatus())+" "+Arrays.toString(k.getPfad().get(i).getStatus()));
}
return false;
}
public static ArrayListexpand(Knoten k){
ArrayListkinder = new ArrayList ();
int i,j;
Knoten kind = new Knoten();
for (i=0;i<=2;i++){
for (j=0;j<=2;j++){
if (j!=i){
kind.setStatus(umschuetten(i,j,k));
kind.setPfad((ArrayList)k.getPfad());
// zeigeKnotenliste(k.getPfad());
// System.out.println(Arrays.toString(kind.getStatus()));
if (!Arrays.equals(kind.getStatus(),k.getStatus())){
if (!doublette(kind)){
// System.out.println("Neues Kind: "+Arrays.toString(kind.getStatus()));
// kind.addPfad(kind);
kinder.add(new Knoten( kind.getStatus(), kind.getPfad() ));
}
}
}
}
}
System.out.println("Kinder:");
zeigeKnotenliste(kinder);
return kinder;
}
public static void zeigeKnotenliste(ArrayListliste){
int i;
for (i=0;iSystem.out.println(i+" "+Arrays.toString(liste.get(i).getStatus()));
// System.out.println("Path:");
// zeigeKnotenliste(liste.get(i).getPfad());
// System.out.println();
}
System.out.println("==> "+ liste.size() + " Elemente");
}
public static void main(String[] args){
int dummy;
ArrayListagenda = new ArrayList ();
Knoten z = new Knoten();
// zeigeKnotenliste(z.getPfad());
z.setStatus(init());
// zeigeKnotenliste(z.getPfad());
agenda.add(z);
while(!zielerreicht(z)){
// for (dummy=0;dummy<2;dummy++){
z.addPfad(z);
System.out.println("\nExpandiere "+Arrays.toString(z.getStatus()));
// System.out.println("Pfad :");
// zeigeKnotenliste(z.getPfad());
agenda.addAll(expand(z)); // Breitensuche
// System.out.println("Agenda nach Zufügung der Kinder:");
// zeigeKnotenliste(agenda);
agenda.remove(0);
System.out.println("Agenda:");
zeigeKnotenliste(agenda);
z = agenda.get(0);
}
// DEBUGGING
// System.out.println(Arrays.toString( z.getStatus() ));
// z.setStatus(init());
// System.out.println(Arrays.toString( z.getStatus() ));
// Knoten z1 = new Knoten();
// z1.setStatus(umschuetten(0,1,z));
// z1.addPfad(z);
// System.out.println(Arrays.toString( z.getStatus() ));
// System.out.println(Arrays.toString( z1.getStatus() ));
// System.out.println(zielerreicht(z));
System.out.println("\nLösung gefunden");
zeigeKnotenliste(z.getPfad());
}
}
Knoten.java:
import java.util.*;
public class Knoten {
private int[] status = {-1,-1,-1, };
private ArrayListpfad = new ArrayList ();
Knoten(){ // Ueberladen
}
Knoten(int [] ueb_status){ // Ueberladen
status = ueb_status.clone();
}
Knoten(int [] ueb_status, ArrayListueb_pfad){ // Ueberladen
status = ueb_status.clone();
pfad = (ArrayList)ueb_pfad.clone();
}
public void setStatus(int[] status){
this.status = status.clone();
}
public void setPfad(ArrayListueb_pfad){
pfad=(ArrayList)ueb_pfad.clone();
}
public void addPfad(Knoten ueb_pfad){
pfad.add(ueb_pfad);
}
public int[] getStatus(){
return this.status;
}
public ArrayListgetPfad(){
return this.pfad;
}
}
Hier meine Java Lösung für das Weinkrügeproblem aus dem Buch Wissensverarbeitung - Eine Einführung in die Künstliche Intelligenz für Informatiker und Ingenieure - I. Boersch, J. Heinsohn, R. Socher - 2. Auflage.
Die Frage ist, wie man den Wein aus 3 Weinkrügen
so verteilt, dass sich im 9 Liter Krug 6 Liter und im 4 Liter Krug 3 Liter Wein befinden?
Ist mein erster Java Versuch und ich bin möchtig stolz darauf. Bin für konstruktive Kritik offen!
Die Frage ist, wie man den Wein aus 3 Weinkrügen
- 9 Liter (voll)
- 7 Liter (leer)
- 4 Liter (leer)
so verteilt, dass sich im 9 Liter Krug 6 Liter und im 4 Liter Krug 3 Liter Wein befinden?
Ist mein erster Java Versuch und ich bin möchtig stolz darauf. Bin für konstruktive Kritik offen!
WeinkruegeproblemV2.java:
import java.util.*;
public class WeinkruegeproblemV2 {
public static int [] init(){
int [] startstatus = {9,0,0,};
// int [] startstatus = {6,0,3,};
return startstatus;
}
public static boolean zielerreicht(Knoten k){
int [] zielstatus = {6,0,3,};
return Arrays.equals(k.getStatus(), zielstatus);
}
public static int [] umschuetten (int i, int j, Knoten k){
int umfuellmenge = 0;
int [] status = k.getStatus().clone();
int [] maxinhalt = {9,7,4,};
umfuellmenge = Math.min(k.getStatus()[i],maxinhalt[j]-k.getStatus()[j]);
status[i]=k.getStatus()[i] - umfuellmenge;
status[j]=k.getStatus()[j] + umfuellmenge;
return status;
}
public static boolean doublette(Knoten k){
int i;
// System.out.println("Checke Pfad mit "+k.getPfad().size()+ " Knoten auf Doublette.");
for (i=0;iif (Arrays.equals(k.getStatus(),k.getPfad().get(i).getStatus())){
// System.out.println("Doublette: "+i+Arrays.toString(k.getStatus())+" "+Arrays.toString(k.getPfad().get(i).getStatus()));
return true;
}
// System.out.println("Keine Doublette: "+i+Arrays.toString(k.getStatus())+" "+Arrays.toString(k.getPfad().get(i).getStatus()));
}
return false;
}
public static ArrayListexpand(Knoten k){
ArrayListkinder = new ArrayList ();
int i,j;
Knoten kind = new Knoten();
for (i=0;i<=2;i++){
for (j=0;j<=2;j++){
if (j!=i){
kind.setStatus(umschuetten(i,j,k));
kind.setPfad((ArrayList)k.getPfad());
// zeigeKnotenliste(k.getPfad());
// System.out.println(Arrays.toString(kind.getStatus()));
if (!Arrays.equals(kind.getStatus(),k.getStatus())){
if (!doublette(kind)){
// System.out.println("Neues Kind: "+Arrays.toString(kind.getStatus()));
// kind.addPfad(kind);
kinder.add(new Knoten( kind.getStatus(), kind.getPfad() ));
}
}
}
}
}
System.out.println("Kinder:");
zeigeKnotenliste(kinder);
return kinder;
}
public static void zeigeKnotenliste(ArrayListliste){
int i;
for (i=0;iSystem.out.println(i+" "+Arrays.toString(liste.get(i).getStatus()));
// System.out.println("Path:");
// zeigeKnotenliste(liste.get(i).getPfad());
// System.out.println();
}
System.out.println("==> "+ liste.size() + " Elemente");
}
public static void main(String[] args){
int dummy;
ArrayListagenda = new ArrayList ();
Knoten z = new Knoten();
// zeigeKnotenliste(z.getPfad());
z.setStatus(init());
// zeigeKnotenliste(z.getPfad());
agenda.add(z);
while(!zielerreicht(z)){
// for (dummy=0;dummy<2;dummy++){
z.addPfad(z);
System.out.println("\nExpandiere "+Arrays.toString(z.getStatus()));
// System.out.println("Pfad :");
// zeigeKnotenliste(z.getPfad());
agenda.addAll(expand(z)); // Breitensuche
// System.out.println("Agenda nach Zufügung der Kinder:");
// zeigeKnotenliste(agenda);
agenda.remove(0);
System.out.println("Agenda:");
zeigeKnotenliste(agenda);
z = agenda.get(0);
}
// DEBUGGING
// System.out.println(Arrays.toString( z.getStatus() ));
// z.setStatus(init());
// System.out.println(Arrays.toString( z.getStatus() ));
// Knoten z1 = new Knoten();
// z1.setStatus(umschuetten(0,1,z));
// z1.addPfad(z);
// System.out.println(Arrays.toString( z.getStatus() ));
// System.out.println(Arrays.toString( z1.getStatus() ));
// System.out.println(zielerreicht(z));
System.out.println("\nLösung gefunden");
zeigeKnotenliste(z.getPfad());
}
}
Knoten.java:
import java.util.*;
public class Knoten {
private int[] status = {-1,-1,-1, };
private ArrayListpfad = new ArrayList ();
Knoten(){ // Ueberladen
}
Knoten(int [] ueb_status){ // Ueberladen
status = ueb_status.clone();
}
Knoten(int [] ueb_status, ArrayListueb_pfad){ // Ueberladen
status = ueb_status.clone();
pfad = (ArrayList)ueb_pfad.clone();
}
public void setStatus(int[] status){
this.status = status.clone();
}
public void setPfad(ArrayListueb_pfad){
pfad=(ArrayList)ueb_pfad.clone();
}
public void addPfad(Knoten ueb_pfad){
pfad.add(ueb_pfad);
}
public int[] getStatus(){
return this.status;
}
public ArrayListgetPfad(){
return this.pfad;
}
}
Weinkrügeproblem
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Sonntag, 16. Mai 2010
Adrenal Gland Calculator ported to Mac
Today I ported my Adrenal Gland Calculator from JavaScript to Mac (Objective-C).
Download. Source code available via github.
Download. Source code available via github.
Today I ported my Adrenal Gland Calculator from JavaScript to Mac (Objective-C).
Download. Source code available via github.
Download. Source code available via github.
Adrenal Gland Calculator ported to Mac
Sonntag, 9. Mai 2010
Adrenal Gland Calculator
Today I release my first JavaScript Project: An Adrenal Gland Calculator. It calculates some CT and MRI related indicators that may help in differentiating benign from malignant adrenal masses
Update (08.04.2013): link fixed
Today I release my first JavaScript Project: An Adrenal Gland Calculator. It calculates some CT and MRI related indicators that may help in differentiating benign from malignant adrenal masses
Update (08.04.2013): link fixed
Adrenal Gland Calculator
Today I release my first JavaScript Project: An Adrenal Gland Calculator. It calculates some CT and MRI related indicators that may help in differentiating benign from malignant adrenal masses.
Today I release my first JavaScript Project: An Adrenal Gland Calculator. It calculates some CT and MRI related indicators that may help in differentiating benign from malignant adrenal masses.
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