"malignant lesion"の翻訳 日本語へ:


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Lesion - translation : Malignant - translation : Malignant lesion - translation :

  例 (レビューされていない外部ソース)

Chronic viral ulcerative lesion.
慢性ウィルス性潰瘍性障害
It's just a lesion formed inside.
これが脳の中だと考えてください
DOCTOR The growth is malignant.
成長が悪い
We can revert the malignant phenotype.
拍手
And from the evil of malignant witchcraft,
結び目に息を吹きかける 妖術使いの 女たちの悪から
And in order to show you that the malignant phenotype
特別に一つ選んだわけではありません
I'm afraid the tests are positive. The mass is malignant.
カプリカ シティ カプリカ 申し上げにくいのですが テストは 陽性でした ほとんどが悪性です
Actually, sometimes the parents argue about whether these children should have the lesion removed.
摘出をするか否かで 言い争うこともあります 時に悲嘆にくれることもあります
And other children in curiosity come up and poke the lesion, because a natural curiosity.
悪気はないんです しかし こんなことをされれば
like, you know, breast cancer, is, zero is benign, one is malignant.
ですから この場合もハッキングされているかどうかで 0 あるいは 1 として
We're waiting for test results in order to see if it's malignant
悪性かどうかは 検査の結果待ちなんだけど
that I have been diagnosed with a highly malignant form of cancer.
悪性のガンの種類が 見つかりました
Either one would kill you in only one of them will you find a major lesion.
重い障害だと考えるでしょうか もう少し深く 掘り下げてみましょう
Either one would kill you, and in only one of them will you find a major lesion.
その一方にだけ 重大な損傷があります これについて考えるには
And started to use different symbols, circles and crosses, to denote malignant versus benign examples.
〇 と X を使って 悪性と良性の例を示しました さて この例では 一つの特徴 一つの属性 すなわち腫瘍のサイズのみを使って
So 0 may denote the benign tumor and 1 positive class may denote a malignant tumor.
良性の腫瘍を表し 1つまり陽性は 悪性腫瘍を表すなど 2つのクラスを割り振る
such as malignant cancers, leukemia and radiation cataracts that have continued to affect generations of family members.
子孫にまで影響を及ぼし 今も苦しみ続けています
Learning, we were told explicitly what is the so called right answer, whether it's benign or malignant.
いわゆる 正解 が何か示されていました 良性か悪性かなどのように 教師なし学習で与えられるのは
I wish I'd had conventional reconstructive techniques rather than this because I'm now dying of a malignant cancer ?
私は悪性腫瘍で死ぬんでしょ まだわかりません 彼らが認識と アイデンティティーに対して
I'm going to use different symbols to denote my benign and malignant, or my negative and positive examples.
悪性 否定と肯定の例を表します X を使う代わりに
Okay, when you hear the click, this is when the energy starts to emit and you see a little lesion form inside the phantom.
エネルギー照射が始まり 模型の中に小さな傷の形成が 見えてきます
I didn't just choose one, here are little movies, sort of fuzzy, but you see that on the left are the malignant cells, all of them are malignant, we add one single inhibitor in the beginning, and look what happens, they all look like that.
ここにちょっとボケた動画がありますが 左側は悪性細胞で ここにある全てが悪性です
Let's see you want to look at medical records and try to predict of a breast cancer as malignant or benign.
カルテの情報を見て 乳癌が悪性か良性かの予測を試みたいとします もし 誰かが乳房に腫瘍を 乳房にしこりを見つけたら 悪性腫瘍
And sadly we also saw a few malignant tumors, one of that size, one of that size, one of that size...
もの このサイズのもの と続きます ですから この例では 5 件の良性の
And I'm going to keep using X's to denote my malignant tumors. Okay? I hope this is beginning to make sense.
私がしたのは単に 上に並んだデータセットを下に移し替えて
Although their brains continue to produce those storms and code for movements, they cannot cross a barrier that was created by a lesion on the spinal cord.
せき髄の損傷した箇所を伝わらないのです バイパスはできないでしょうか
That's another classification problem, and earlier we also talked about the example of classifying tumors as a cancerous malignant or as benign tumors.
そして以前 腫瘍を ガンになりうる悪性の物か良性の腫瘍かの 分類の例も話しました
I mean, it should be no surprise to the learning out of that the example way out here turns out to be malignant.
追加した例が悪性だと解っても 学習にはなんのサプライズももたらさないべきだ しかし何か標本をそこに追加したら
The machine learning question is, can you estimate what is the probability, what is the chance that a tumor is malignant versus benign?
腫瘍が良性ではなく悪性である見込みは何か ということになります 少し 専門用語を使うと これは分類問題の例です
The term classification refers to the fact that here we're trying to predict a discrete value output zero or one, malignant or benign.
値出力 0 か 1 悪性か良性 であることを指します そして 分類問題では時には 二つ以上の
And a different set of patients, they look a little different, whose tumors turn out to be malignant, as denoted by the crosses.
その腫瘍悪性だったとします この X で示すように 仮に 悲劇的にも腫瘍がある友人がいるとします そして その人の腫瘍のサイズと年齢が
So here is a nine year old boxer named Milo, who had a very aggressive tumor called a malignant neurofibroma growing on his shoulder.
肩に悪性神経線維腫ができています 肺に転移して
In other words, I'm going to tell my patient that the tumor, sadly, has a 70 chance or a 0.7 chance of being malignant.
その患者の腫瘍は 残念ながら 70 0.7 の確率で悪性ということだ
I have five examples of benign tumors shown down here, and five examples of malignant tumors shown with a vertical axis value of one.
縦軸の 1 の値に並んでいます 仮に ある友人が悲劇的にも乳房に
The wrongs which we seek to condemn and punish, have been so calculated, so malignant and so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored.
あまりに周到に計画され 悪質かつ 破壊的なものです 文明社会に これらの行為を 看過することは許されません
likely to be benign than malignant. In this example we had two features, namely, the age of the patient and the size of the tumor.
患者の年齢と腫瘍の大きさがありました 他の機械学習問題では
Compare those two pictures, and now as a radiologist, you can essentially fly through your patient's colon and, augmenting that with artificial intelligence, identify potentially, as you see here, a lesion.
このように患者の結腸を観察できます そのデータを人工知能で増幅すると このように病変を発見できます
Now, in this example we use only one feature or one attribute, mainly, the tumor size in order to predict whether the tumor is malignant or benign.
その腫瘍悪性か良性かを予測しようとしました 他の機械学習 問題では 一つ以上の特徴 一つ以上の属性があることがあります ここに
Hence, you see, my double deduction that you had been out in vile weather, and that you had a particularly malignant boot slitting specimen of the London slavey.
あなたは 卑劣な天気にしていたし その あなたが特に悪性のブートを持っていた ロンドンの召使いの標本をスリット
Hence, you see, my double deduction that you had been out in vile weather, and that you had a particularly malignant boot slitting specimen of the London slavey.
あなたは ロンドン召使い特に悪性ブートスリット試験片を持っていた 練習に関しては 紳士がヨードホルムof臭い私の部屋に歩く場合との
Y that we can think of as taking on two values, either zero or one, either a spam or not spam, fraudulent or not fraudulent, malignant or benign.
考えられる 0か1か とか スパムかスパムじゃないか とか
Let's see a collected data set and suppose in your data set you have on your horizontal axis the size of the tumor and on the vertical axis I'm going to plot one or zero, yes or no, whether or not these are examples of tumors we've seen before are malignant which is one or zero if not malignant or benign.
縦軸は 1 か 0 か 肯定か否定か 診察された サンプルが悪性だったか その場合は 1 を あるいはそうでなかったか つまり良性か その場合は 0 を それぞれ プロットします そしてそのデータセットが次のようだとします このサイズの
This is a man in his 20s whose first visit out of Nigeria was with this malignant cancer that he came to the United Kingdom to have operated on.
20代の時 手術を受けるために ナイジェリアからイギリスに来ました 私の中では一番長い手術でした
Back then, recall data sets that look like this, where each example was labeled either as a positive or negative example, whether it was a benign or a malignant tumor.
お見せしたことを思い返してください 個々の サンプルはラベル付けされていて 肯定か否定の例のいずれかでした
So, they put the cells in cultures, chicken cells, dumped the virus on it, and it would pile up, and they would say, this is malignant and this is normal.
このウイルスをふりかけ 細胞が増えて塊になると これが悪性で これは良性だと 皆はそんな実験をしたのです

 

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