TGViewer
Channel Public Channel
انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران

انجمن علمی مهندسی پزشکی دانشگاه علم و صنعت ایران

@bme_iust

آیدی پشتیبانی:
@BME_iust_2025
مسئول روابط عمومی :
@EIHE_H
لینک کانال :
https://t.me/BME_IUST
ایمیل انجمن :
BME_IUST_2025@gmail.com
Subscribers
691
Photos
269
Videos
12
Links
154

Showing posts older than #262 · Back to latest

Older Posts 20 shown
Post #261 177

Forwarded from Medical webinars

🛑🛑 آخرین مهلت ثبت نام


👩‍🏫🧑‍🏫 دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی ( TTC ) 

‼️‼️ ظرفیت باقی مانده دوره محدود است.


🗓 زمان برگزاری :
شنبه ها ، دوشنبه ها و چهارشنبه ها
ساعت ۲۰ لغایت ۲۲
شروع دوره از  ۲۴ تیرماه
به مدت ۲۰  ساعت

📜 صدور گواهینامه معتبر از دانشگاه اردبیل

🔗 دوره بصورت مجازی برگزار می شود.
( بعد از برگزاری هر جلسه آنلاین ، محتوای جلسه نیز در اختیار افراد ثبت نامی قرار خواهد گرفت. )

🟣 شهریه دوره با ارسال کد تخفیف :
فقط ۸۹۸ تومان ( در صورت ثبت نام گروهی ۳ نفره شهریه هر نفر فقط ۷۹۸ تومان و در‌ صورت ثبت نام گروهی حداقل ۶  نفره شهریه هر نفر فقط ۶۹۸ تومان می باشد. )


🎁 کدتخفیف :  K357


🟠 جهت ثبت نام به آیدی زیر در تلگرام ، ایتا و یا بله پیام دهید 👇

@new_webinar



✅ جهت اطلاع از سایر دوره های آموزشی کشور عضو کانال ما شوید 👇

🟠 تلگرام :
https://t.me/medicalwebinarr

🟠‌ ایتا :
https://eitaa.com/new_wbinar

🟠‌ بله :
https://ble.ir/new_wbinar



#تربیت_مدرس_زبان

#ttc

#مکالمه
Post #255 223
در مسابقات فرمول ۱،رانندگان تنها با سرعت های بیش از ۳۰۰ کیلومتر بر ساعت رقابت نمی‌کنند؛آنها در پیچ های تند و هنگام ترمزگیری شدید،شتاب هایی در حدود ۵ تا ۶ برابر شتاب جاذبه زمین(5G-6G) را نیز تحمل می‌کنند.این نیرو ها می‌توانند بدن انسان را تحت فشاری قرار دهد که برای افراد عادی تنها در چند ثانیه غیر قابل تحمل باشد.

🧠مغز:در اثر نیروی G,خون تمایل دارد از مغز دور بشود و این موضوع می‌تواند باعث کاهش تمرکز،دید تونلی(Tunnel Vision) و افزایش زمان واکنش بشود.

🫀قلب و گردش خون:برای حفظ خون رسانی به مغز،قلب با شدت بیشتری فعالیت می‌کند و ضربان آن در طول مسابقه ممکن است به ۱۸۰ تا ۲۰۰ ضربه در دقیقه برسد.
همزمان فشار خون و نیاز بافت ها به اکسیژن نیز افزایش می یابد.

💪عضلات:عضلات گردن شانه و بازوها باید وزن موثر سر و کلاه ایمنی که تحت نیروی G چندین برابر سنگین تر احساس می‌شوند،کنترل کنند.به همین دلیل رانندگان تمرینات قدرتی ویژه ای برای تقویت این عضلات،انجام می‌دهند.

🫁تنفس:افزایش فشارهای وارده باعث می‌شود تنفس دشوارتر شده و مصرف اکسیژن بدن به شکل محسوسی افزایش پیدا بکند.

🔬بررسی این تغییرات بخشی از حوزه بیوفیزیک و فیزیک پزشکی است.پژوهشگران با مطالعه پاسخ بدن به نیروی‌های شدید،به طراحی تجهیزات ایمنی بهتر،حسگرهای پایش علائم حیاتی و حتی فناوری های پزشک مورد استفاده در ورزش های حرفه ای و صنایع هوافضا کمک می‌کنند.

🆔@BME_IUST

#بیو_فیزیک
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #254 183
🏎🧠وقتی رانندگان فرمول ۱‌ با نیروی 6G روبرو می‌شوند چه اتفاقاتی در بدنشان رخ میدهد؟
Post #250 238
یکی از جذاب‌ترین پیشرفت‌های مهندسی پزشکی هستند که برای بررسی و درمان دستگاه گوارش طراحی شده‌اند. این کپسول‌های کوچک پس از بلعیده شدن، در مسیر عبور از مری، معده و روده حرکت می‌کنند و می‌توانند همزمان تصویربرداری، نمونه‌برداری و حتی دارورسانی هدفمند انجام دهند.

برخلاف روش‌های سنتی، این فناوری امکان می‌دهد دارو دقیقاً در محل موردنظر آزاد شود؛ یعنی به جای پخش شدن در کل بدن، اثر درمانی مستقیم‌تر و با عوارض کمتر باشد ⚙️✨. در برخی مدل‌ها، کنترل حرکت کپسول با میدان مغناطیسی انجام می‌شود و در مدل‌های پیشرفته‌تر، کپسول‌ها به حسگر، دوربین و میکرومکانیزم‌های رهاسازی دارو مجهز هستند.

این فناوری می‌تواند در تشخیص و درمان بیماری‌هایی مانند زخم معده، التهاب روده، خونریزی گوارشی و تومورها نقش مهمی داشته باشد 🏥. همچنین پژوهشگران در حال توسعه کپسول‌هایی هستند که بتوانند علاوه بر مشاهده، از بافت نمونه‌برداری کرده یا دارو را دقیقاً روی ناحیه آسیب‌دیده تزریق کنند.

چالش‌هایی که ممکن است وجود داشته باشند کدامند؟ 🤔

کنترل دقیق در محیط پیچیده و متحرک دستگاه گوارش، تأمین انرژی، ایمنی زیستی، و اطمینان از عملکرد درست کپسول از مهم‌ترین چالش‌های این فناوری هستند. با این حال، پیشرفت در رباتیک، هوش مصنوعی و فناوری‌های میکروالکترونیک باعث شده آینده‌ی این کپسول‌ها بسیار امیدوارکننده باشد.

کپسول‌های دارویی میکرورباتیک نشان می‌دهند که آینده‌ی پزشکی فقط در تشخیص زودهنگام خلاصه نمی‌شود، بلکه به سمت درمان دقیق، کم‌تهاجمی و هوشمند حرکت می‌کند 🌟

🆔@BME_IUST

#بیومکانیک
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #249 188
کپسول‌های دارویی میکرورباتیک 🦠💊
Post #247 279
چگونهPET Scanتومورهای کوچک را پیدا می‌کند؟ 🎯☢️

فرض کن بخواهی در یک شهر بزرگ، خانه‌هایی را پیدا کنی که چراغ‌هایشان از همه پرنورتر است؛ PET Scan دقیقاً همین کار را در بدن انجام می‌دهد. 🔍

در این روش، مقدار کمی ماده رادیواکتیو که به گلوکز (قند) متصل شده، وارد بدن می‌شود 💉 چون سلول‌ها برای انرژی از گلوکز استفاده می‌کنند.

🎯 نکته مهم اینجاست:

سلول‌های سرطانی معمولاً خیلی فعال‌ترند و گلوکز بیشتری مصرف می‌کنند؛ پس ماده رادیواکتیو بیشتری در آن‌ها جمع می‌شود.

با واپاشی این ماده، پوزیترون‌ها آزاد می‌شوند و با الکترون‌ها برخورد کرده و دو فوتون پرانرژی تولید می‌کنند ⚛️ دستگاه PET همین فوتون‌ها را ثبت می‌کند و محل فعالیت بالا را نشان می‌دهد.

✨ نتیجه: حتی تومورهای کوچک هم قبل از اینکه تغییر ساختاری واضحی ایجاد کنند، قابل شناسایی‌اند.

🔹 بیشتر «فعالیت سلولی» را نشان می‌دهد نه شکل بافت را
🔹 معمولاً همراه CT برای دقت بیشتر استفاده می‌شود
🔹 در سرطان، مغز و قلب هم کاربرد دارد

🧠 پت یعنی دیدن «رفتار پنهان سلول‌ها» به جای فقط ظاهر آن‌ها

🆔@BME_IUST

#بیو_فیزیک
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #246 2.36K
• درخواست دروس مورد نیاز برای ترم تابستان ۱۴۰۵ •

🚨 پیرو پیشنهاد دکتر سیادت به تشکل‌های دانشجویی، به‌منظور همکاری با آموزش دانشگاه برای آمارگیری از دروس موردنیاز دانشجویان در ترم تابستان، ربات رصد آمادۀ دریافت درخواست‌هاست.

به این منظور پس از واردشدن به ربات، بخش پیشنهاد دروس ترم تابستان را انتخاب کرده و درخواست خود را ثبت کنید.

برخی دانشکده‌ها ترم تابستان را به‌صورت مجازی برگزار می‌کنند و فقط امتحان پایان‌ترم حضوری خواهند داشت. البته هنوز تصمیم قطعی دربارۀ این موضوع گرفته نشده است؛ اما اگر با این شیوه مشکلی ندارید، می‌توانید درخواست خود را در ربات ثبت کنید.

تأکید اصلی این آمارگیری روی دروس تخصصی است؛ اما امکان ثبت درخواست برای هر درس موردنیاز شما وجود دارد.

طبق گفته دکتر سیادت، حتی کلاس‌هایی با کم‌تر از ۲۵ متقاضی نیز امکان تشکیل دارند.

لطفاً با انتشار این پیام در گروه‌های درسی خود، به افزایش تعداد درخواست‌ها و تشکیل کلاس‌های موردنیازتان کمک کنید.

🔹 آیدی ربات رصد:
🤖 @rasadkhan_bot
Post #241 237
یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که تقریباً در تمام گرایش‌های مهندسی پزشکی کاربرد دارد، تحلیل داده‌های پزشکی (Medical Data Analysis) است. 📊

امروزه دستگاه‌های پزشکی حجم عظیمی از داده تولید می‌کنند؛ از سیگنال‌های قلب (ECG) ❤️ گرفته تا تصاویر MRI 🩻 و اطلاعات بیماران. کسی که بتواند این داده‌ها را تحلیل کند، یک قدم جلوتر از بقیه خواهد بود.

✨ چرا این مهارت مهم است؟

📈 کمک به تحلیل سیگنال‌های زیستی و تصاویر پزشکی

🧠 استخراج الگوها و تشخیص زودهنگام بیماری‌ها

🔬 کاربرد گسترده در پروژه‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه

💼 افزایش فرصت‌های شغلی در شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌های سلامت و مراکز تحقیقاتی

🚀 از کجا شروع کنیم؟

🐍 یادگیری مقدماتی Python

📊 آشنایی با کتابخانه‌هایی مثل NumPy، Pandas و Matplotlib

💻 تمرین روی دیتاست‌های رایگان پزشکی مانند PhysioNet و Kaggle

🤖 آشنایی اولیه با یادگیری ماشین برای کاربردهای پزشکی

✨ نکته جالب

بیشتر پروژه‌های هوش مصنوعی پزشکی، پردازش سیگنال، تصویربرداری پزشکی و حتی بسیاری از پایان‌نامه‌های مهندسی پزشکی، از همین مهارت شروع می‌شوند.

شاید یادگیری تحلیل داده امروز فقط یک مهارت به نظر برسد؛ اما فردا می‌تواند نقطه شروع مسیر شغلی شما در صنعت سلامت باشد. 🌱

🆔 @BME_IUST

#پنجشنبه_های_عمومی
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
#مهندسی_پزشکی
Post #240 204
پنجشنبه‌های عمومی مهندسی پزشکی🧬
Post #239 167
در هر گام دویدن، نیرویی معادل چند برابر وزن بدن به پاها و مفاصل وارد می‌شود. اگر الگوی حرکت فرد، وضعیت عضلات یا حتی نوع کفش مناسب نباشد، این نیروها به شکل نامتعادل توزیع می‌شوند و احتمال بروز آسیب‌هایی مانند درد زانو، التهاب تاندون آشیل، شین اسپلینت (درد ساق پا) و آسیب‌های کف پا افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل تحلیل بیومکانیکی دویدن امروزه به یکی از ابزارهای مهم برای پیشگیری از آسیب در ورزشکاران تبدیل شده است. 📊

چالش‌هایی که ممکن است وجود داشته باشند کدامند؟ 🤔

هر فرد الگوی دویدن منحصربه‌فردی دارد و عواملی مانند سن، وزن، ساختار اسکلتی و میزان آمادگی جسمانی می‌توانند نتایج را تغییر دهند. از سوی دیگر، استفاده از حسگرهای پوشیدنی، هوش مصنوعی و سیستم‌های تحلیل حرکت فرصت‌های جدیدی را برای پژوهشگران فراهم کرده تا بتوانند آسیب‌ها را زودتر پیش‌بینی کرده و برنامه‌های تمرینی شخصی‌سازی‌شده طراحی کنند.

بیومکانیک دویدن نشان می‌دهد که پیشگیری از آسیب فقط به میزان تمرین وابسته نیست، بلکه به کیفیت حرکت نیز ارتباط دارد. شناخت بهتر نحوه عملکرد بدن هنگام دویدن می‌تواند به ورزشکاران کمک کند تا هم عملکرد بهتری داشته باشند و هم با خطر کمتری از آسیب‌های ورزشی مواجه شوند.

🆔@BME_IUST

#بیو_مکانیک
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #238 187
هنگام دویدن 🏃🏻‍♂️ بیشتر ما به افزایش سرعت، استقامت یا کالری‌سوزی فکر می‌کنیم؛ اما پشت این حرکت به ظاهر ساده، دنیای پیچیده‌ای از نیروها و تعاملات مکانیکی وجود دارد. بیومکانیک دویدن به بررسی نحوه حرکت استخوان‌ها، مفاصل و عضلات در حین دویدن می‌پردازد و تلاش می‌کند توضیح دهد که بدن چگونه ضربات ناشی از برخورد پا با زمین را جذب و به حرکت رو به جلو تبدیل می‌کند.
Post #237 195
داستان داربست‌ها چیه؟ 🤔

تصور کن بدنت بخواد یک بافت آسیب‌دیده (مثل استخوان یا غضروف) رو بازسازی کنه، اما آسیب خیلی بزرگیه و بدن تنهایی از پسش برنمیاد. اینجا ما به عنوان مهندس بیومتریال وارد عمل می‌شیم! 👷‍♀️️

نقش اصلی: ما یک ساختار سه‌بعدی (مثل یک اسکلت‌بندی) طراحی می‌کنیم که بهش می‌گیم «داربست». 🏗️

عملکرد: این داربست رو می‌ذاریم توی محل آسیب‌دیده. سلول‌های بدن هم از این داربست به عنوان یه «تکیه‌گاه» استفاده می‌کنن، روش می‌شینن و شروع می‌کنن به رشد کردن و تکثیر شدن. 🧫

جذابیت نهایی:این داربست‌ها معمولاً «زیست‌تخریب‌پذیر» هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی سلول‌ها خودشون بافت جدید رو ساختن، این داربست به آرومی حل می‌شه و از بین می‌ره؛ طوری که انگار هیچ جسم خارجی‌ای اونجا نبوده! 🪄

چرا این موضوع انقدر مهمه؟ 🌟

چون دیگه نیاز نیست همیشه از قطعات فلزی یا پلاستیکی دائم توی بدن استفاده کنیم که ممکنه عوارض داشته باشن. ما عملاً داریم به بدن کمک می‌کنیم تا خودش، خودش رو ترمیم کنه! 🩹✨

🆔@BME_IUST

#بیومتریال
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #236 194
یک موضوع خیلی داغ و هیجان‌انگیز در این حوزه، «داربست‌های مهندسی بافت» (Tissue Engineering Scaffolds) هست. بیا به زبان خیلی ساده با هم بررسیش کنیم:
Post #231 197
آیا تا به حال فکر کرده‌اید که پزشکان چگونه بدون باز کردن بدن انسان، داخل آن را می‌بینند 👀🦴 یا چگونه با استفاده از پرتوهای نامرئی، با بیماری‌های سخت مبارزه می‌کنند؟ 💉☢️
پاسخ این سوال در علمی به نام فیزیک پزشکی (Medical Physics) نهفته است. 🧬🔬❓ فیزیک پزشکی چیست؟
فیزیک پزشکی شاخه‌ای از فیزیک کاربردی است که مفاهیم، نظریه‌ها و روش‌های فیزیکی را برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماری‌ها به کار می‌گیرد. 🧑‍🔬📊
📂 حوزه‌های اصلی فعالیت
این رشته به سه بخش کلی تقسیم می‌شود:
• 🖼️ تصویربرداری پزشکی (Medical Imaging):
تلاش برای تولید تصاویر با کیفیت بالا از داخل بدن با کمترین میزان آسیب. 📸🧬
تکنیک‌هایی مثل:
• 📷 رادیوگرافی و CT اسکن: استفاده از پرتوهای X.
• 🧲 MRI: بهره‌گیری از میدان‌های مغناطیسی و امواج رادیویی.
• 🔊 سونوگرافی: استفاده از امواج صوتی با فرکانس بالا.
• ☢️ رادیوتراپی (Radiation Therapy):
استفاده از تابش‌های یون‌ساز برای تخریب سلول‌های سرطانی 🎯🧫، در حالی که سعی می‌شود کمترین آسیب به بافت‌های سالم اطراف برسد. 🛡️❤️
• 🧪 پزشکی هسته‌ای (Nuclear Medicine):
تزریق مواد رادیواکتیو ایمن به بدن برای ردیابی عملکرد ارگان‌ها یا درمان‌های خاص. 💊🔭

🆔@BME_IUST

#فیزیک_پزشکی
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #230 159
🩺✨فیزیک پزشکی: جایی که علم فیزیک به نجات جان انسان‌ها می‌آید!
Post #227 208
⚡️ آیا می‌دانستید زخم‌ها خودشان سیگنال الکتریکی تولید می‌کنند؟

وقتی پوست آسیب می‌بیند، بین بافت سالم و ناحیه زخم یک میدان الکتریکی ضعیف ایجاد می‌شود. سلول‌های ترمیم‌کننده این سیگنال را حس کرده و در جهت آن حرکت می‌کنند؛ پدیده‌ای که به آن «الکتروتاکسیس» گفته می‌شود.

🔬 مهندسان پزشکی با الهام از این مکانیسم طبیعی، نسل جدیدی از پانسمان‌های هوشمند بیوالکتریک را توسعه داده‌اند. برخی از این پانسمان‌ها بدون باتری و تنها با استفاده از رطوبت زخم یا اختلاف خواص مواد، جریان‌های الکتریکی بسیار ضعیفی تولید می‌کنند.

این جریان‌ها می‌توانند به هدایت سلول‌های ترمیم‌کننده، تحریک تشکیل رگ‌های خونی جدید، افزایش فعالیت فیبروبلاست‌ها و تسریع بازسازی بافت کمک کنند. در بعضی نمونه‌های پیشرفته‌تر، پانسمان علاوه بر درمان، وضعیت زخم را نیز پایش می‌کند و اطلاعاتی درباره عفونت، pH یا روند بهبود ارائه می‌دهد.

💡 در واقع این پانسمان‌ها دارو تزریق نمی‌کنند؛ بلکه «زبان الکتریکی طبیعی بدن» را تقویت می‌کنند تا فرآیند ترمیم کارآمدتر انجام شود.

🆔@BME_IUST

#بیوالکتریک
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #225 194
بیومتریال به موادی گفته می‌شود که از منابع زیستی مانند گیاهان، میکروارگانیسم‌ها یا محصولات طبیعی به دست می‌آیند و می‌توانند به‌صورت مستقیم یا به‌عنوان تقویت‌کننده در ساخت پلیمرها مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این مواد در صنایع پلیمری به دلیل کاهش وابستگی به منابع فسیلی و کاهش اثرات زیست‌محیطی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای بیومتریال در پلیمرها، تولید پلیمرهای زیست‌پایه (Bio-based polymers) است. این پلیمرها از مواد اولیه‌ای مانند نشاسته، سلولز، لیگنین و روغن‌های گیاهی تولید می‌شوند. برای مثال پلی‌لاکتیک اسید (PLA) که از تخمیر قندهای گیاهی به دست می‌آید، یکی از شناخته‌شده‌ترین پلیمرهای زیست‌پایه است و در بسته‌بندی، قطعات صنعتی و حتی تجهیزات پزشکی کاربرد دارد.

کاربرد دیگر بیومتریال‌ها در صنعت پلیمر، استفاده از الیاف طبیعی به‌عنوان تقویت‌کننده در کامپوزیت‌های پلیمری است. الیافی مانند کنف، جوت، کتان و بامبو می‌توانند در ترکیب با پلیمرها باعث افزایش استحکام مکانیکی، کاهش وزن و بهبود خواص حرارتی شوند. این نوع کامپوزیت‌ها به‌طور گسترده در صنایع خودروسازی، ساختمان و تولید محصولات مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین برخی بیومتریال‌ها به دلیل ساختار شیمیایی خاص خود می‌توانند به‌عنوان افزودنی در پلیمرها عمل کنند. به عنوان مثال، مشتقات سلولز و کیتین می‌توانند خواصی مانند زیست‌تخریب‌پذیری، زیست‌سازگاری و حتی خاصیت آنتی‌باکتریال را به پلیمرها اضافه کنند. این ویژگی‌ها به ویژه در کاربردهای پزشکی، بسته‌بندی مواد غذایی و محصولات بهداشتی اهمیت زیادی دارند.

با وجود مزایای فراوان، استفاده از بیومتریال‌ها در پلیمرها با چالش‌هایی نیز همراه است. حساسیت به رطوبت، پایداری حرارتی کمتر نسبت به برخی پلیمرهای سنتزی و یکنواخت نبودن خواص از جمله مشکلاتی هستند که محققان تلاش می‌کنند با اصلاح شیمیایی، استفاده از سازگارکننده‌ها و توسعه فناوری‌های جدید بر آن‌ها غلبه کنند.

در مجموع، به‌کارگیری بیومتریال‌ها در صنعت پلیمر یکی از مسیرهای مهم برای توسعه مواد پایدار و کاهش اثرات زیست‌محیطی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود با پیشرفت فناوری، سهم این مواد در تولید پلیمرها و کامپوزیت‌های پیشرفته در آینده افزایش یابد.

🆔@BME_IUST

#بیومتریال
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #224 153
بیومتریال‌ها در سال‌های اخیر نقش مهمی در توسعه پلیمرهای پایدار و دوستدار محیط‌زیست پیدا کرده‌اند.
Post #219 230
متلب (مخفف Matrix Laboratory) صرفاً یک زبان برنامه‌نویسی نیست، بلکه یک محیط مهندسی تمام‌عیار است که مثل یک آچار فرانسه در تمام حوزه‌ها کاربرد دارد و پلی میان فرمول‌های تئوری کلاس و دنیای واقعی مهندسی است.📐

چرا متلب این‌قدر در بین مهندسان محبوب و کلیدی است؟

پردازش سیگنال‌های واقعی📈:
سیگنال‌های خامی که از محیط یا بدن دریافت می‌شوند (مثل صدا، نوار قلب ECG یا سیگنال عضلانی EMG)، پر از نویز هستند. متلب قوی‌ترین ابزارها را برای فیلتر کردن و حذف نویز این داده‌ها دارد. 🎛️

پردازش تصویر و بینایی ماشین 👁️:
تحلیل عکس‌های پزشکی، رادیولوژی، یا بازشناسی الگوها در تصاویر مختلف، نیازمند کدهایی است که به سادگی در محیط متلب و با کمک جعبه‌ابزارهای (Toolbox) هوش مصنوعی پیاده‌سازی می‌شوند. 🧠

شبیه‌سازی سیستم‌ها با سیمولینک (Simulink)⚙️:
متلب بخشی به نام سیمولینک دارد که به شما اجازه می‌دهد بدون نوشتن حتی یک خط کد، سیستم‌های پیچیده مهندسی را به صورت بلوک‌دیاگرام مدل‌سازی و رفتار آن‌ها را در محیطی گرافیکی شبیه‌سازی کنید. 🧩

🔆نکته پایانی:
یادگیری متلب ممکن است در ابتدا کمی سخت یا خشک به نظر برسد، اما مهارتی است که حافظه تصویری و منطق برنامه‌نویسی شما را تقویت کرده و مسیر ورود به پروژه‌های بزرگ دانشگاهی و بازار کار تخصصی را هموار می‌کند. 🚀
🆔@BME_IUST

#پنجشنبه_های_عمومی
#متلب
#انجمن_علمی_مهندسی_پزشکی_دانشگاه_علم_و_صنعت_ایران
Post #218 141
پنجشنبه‌های عمومی مهندسی پزشکی 🩺
Older posts →
Threads Profile ViewerView any public Threads profile without an account.Open ThreadLook →Writing with AI? Make it sound human.Metric37 rewrites AI drafts so they read naturally. Free AI detector, 1,500 words free.Try Metric37 →