一种全流程自动化超高分辨率图像配准方法和装置

    公开(公告)号:CN119810160A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510310265.X

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种全流程自动化超高分辨率图像配准方法和装置,该方法包括:超高分辨率图像的读取与对齐操作并生成低分辨率图像对,对低分辨率图像对进行增强和背景去除处理,进一步采用SIFT算法提取图像的特征点和描述符,通过FLANN算法进行特征匹配,估算低分辨率图像配准的仿射变换矩阵;结合超高分辨率与低分辨率图像的缩放因子,调整变换矩阵的平移部分参数,得到超高分辨率图像上的仿射变换矩阵;最后完成超高分辨率图像的配准。本发明的方法具有全自动化、处理效率高、精度高的特点,适用于超高分辨率图像处理领域,尤其在遥感图像、医学影像、天文图像等高分辨率图像的精确配准中具有广泛应用前景。

    一种水下复合材料声透镜
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116259302B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310543822.3

    申请日:2023-05-15

    Abstract: 本发明提供一种水下复合材料声透镜,包括设计原理、制作工艺及其仿真计算的简化方法,适用于MHz及以上频率的声波。该透镜由金属和环氧树脂材料复合而成。所述复合材料声透镜可实现多种用途的水下声波聚焦调控,包括单点自聚焦、长景深自聚焦和不同阶数的涡旋自聚焦,与传统水下声透镜相比,本发明能够实现更为丰富的功能。所述复合材料声透镜在满足平面声波聚焦和涡旋声波聚焦相位要求的同时,减小了材料声阻抗不匹配所造成的反射损失,避免了水下声固耦合效应所引起的相邻声通道之间的能量串扰损失和波阵面干扰,其聚焦强度提高大于45%,焦距的误差小于5%,有效解决了水下声波聚焦中波阵面调控、材料匹配和能量损失等问题。

    扇形X光束穿过介质时的通量分布计算方法和系统

    公开(公告)号:CN116196022A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310478177.1

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 扇形X光束穿过介质时的通量分布计算方法,包括:无介质时测量X射线在探测器上的能量分布;将X射线穿过生物体后的通量分布作为投影数据,投影数据通过反投影算法得到介质的吸收系数分布;将射线束离散化,介质离散化,并根据射线源位置和探测器位置确定离散化射线束的初始坐标;判断射线束所在的体素坐标,根据是否在体素内判断是否将该射线束的能量累积到该体素内;计算该射线束通过该体素后的能量;计算射线束通过该体素后的坐标;遍历射线束;根据X光通量定义计算体素内的通量,得到X光通量分布。还包括扇形X光束穿过介质时的通量分布计算系统。本发明可以用于扇束CT、X光声/CT双模态成像中计算X光通量分布。

    基于DeepLabCut的自动眨眼检测方法和装置

    公开(公告)号:CN114863545A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210782590.2

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明公开了基于DeepLabCut的自动眨眼检测方法和装置。该方法采用摄像头拍摄待处理的眼部视频数据;使用DeepLabCut深度神经网络模型追踪相关眼部标记点,并自动输出各个标记点在每一帧图像上的X坐标、Y坐标及置信度;然后通过相关公式计算判断眨眼的特征向量;最后采用机器学习的方法获得每一帧图像的眨眼判断结果。本方法步骤简单,在实现自动检测的同时,具备检测灵活,精度高的实用价值。

    一种光声成像解混的方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118655090B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411130864.5

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本说明书公开了一种光声成像解混的方法、装置、存储介质及电子设备,在使用多种波长的原始激光照射待解混样品时,分别针对每种波长的原始激光,确定若干出光口射出该种波长激光照射到待解混样品时,待解混样品的第一光能量分布,该第一光能量分布表征待解混样品内部的点的光能量分布。进而可基于该种波长下的待解混样品的第一光能量分布以及第一光声图像,确定该种波长下的第二光声图像。从而可根据每种波长的原始激光对应的第二光声图像,对待解混样品进行解混。该方法考虑了在不同波长的激光的照射下,待解混样品内部不同的光能量分布,从而提高了基于多波长的光声成像解混的准确度。

    基于稀疏矩阵的时域波束形成加速方法和装置

    公开(公告)号:CN118826900A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411307009.7

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏矩阵的时域波束形成加速方法和装置,方法包括以下步骤:对三维成像空间中的像素点进行平均分块;根据每组像素点分别到二维平面接收阵和二维平面发射阵的距离向量计算得到延时向量;根据二维平面接收阵的采样率和延时向量计算得到采样索引,根据采样索引计算得到插值系数向量;根据插值系数向量和延时向量计算每组像素点对应的分块稀疏矩阵;将所有分块稀疏矩阵组合为整体稀疏矩阵;将输入的时域多通道信号与整体稀疏矩阵进行波束形成计算。本发明能够有效提高时域波束形成的效率,整体稀疏矩阵经存储读取后能够进行多次成像,大大减小了单次成像时间。

    一种用于光声断层成像的阵元虚拟插值方法

    公开(公告)号:CN113936069B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202111152250.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提出了一种用于光声断层成像的基于最小二乘估计理论的阵元虚拟插值方法,包括:获取系统阵列采集的光声信号;计算各初始阵元的相移因子;计算各虚拟阵元的相移因子;插值计算虚拟阵元的接收信号。该方法以最小二乘估计方法为基础,利用系统各阵元以及虚拟阵元的空间信息最大限度的拟合虚拟阵元信号的时延信息,并基于已有信号还原虚拟阵元的波形数据,从而插值得到虚拟阵元的接收信号。通过插值后的阵列信号重构图像,能够有效解决原阵列系统因空间欠采样而导致的伪迹混叠现象。

    磁约束带电粒子成像系统中粒子输运的模拟方法

    公开(公告)号:CN117113793B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311376075.5

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本申请提供一种磁约束带电粒子成像系统中粒子输运的模拟方法。该方法包括:给出粒子参数并计算磁钢度;给出系统参数,四个磁透镜的磁透镜梯度和磁透镜厚度、漂移距离;计算磁透镜强及x轴和y轴方向的匹配参数,计算系统总长度;给出粒子x、y轴方向的初始位置坐标和多次库伦散角、粒子输运步数;计算粒子在x轴、y轴方向上的初始坐标、粒子输运步长、粒子输运距离;依次计算从零到粒子输运步数时粒子输运距离的对应值处的x轴、y轴坐标;基于各粒子输运距离的对应值处的x轴、y轴坐标输出粒子径迹。(56)对比文件代国红;黄伟军;肖伟;郭守晖.带电粒子在地磁场中的漂移运动.南昌大学学报(理科版).2016,(01),全文.

    磁约束带电粒子成像系统中反角度准直器的设计方法

    公开(公告)号:CN117113794A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311376078.9

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 本申请提供一种磁约束带电粒子成像系统中反角度准直器的设计方法。该方法包括:给出粒子参数并计算磁钢度;给出系统参数并计算磁透镜强度及x轴和y轴方向的匹配参数;给出视场半径、截断角值、准直空间漂移距离 的微分步数及要求的精度值 ;计算粒子在x轴和y轴方向上的初始坐标和 的微分步长;设定 的初值及其迭代步长;计算粒子从初始坐标传输至的初值位置时x轴和y轴方向的坐标;判断是否且 ,是则进行x轴方向的循环迭代,否则输出x轴方向 的值;判断是否且 ,是则进行y轴方向的循环迭代,否则输出y轴方向 的值;选取大者作为零点最大值;计算反角度准直器允许的最大厚度并来设计反角度准直器的参数。

    扇形X光束穿过介质时的通量分布计算方法和系统

    公开(公告)号:CN116196022B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310478177.1

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 扇形X光束穿过介质时的通量分布计算方法,包括:无介质时测量X射线在探测器上的能量分布;将X射线穿过生物体后的通量分布作为投影数据,投影数据通过反投影算法得到介质的吸收系数分布;将射线束离散化,介质离散化,并根据射线源位置和探测器位置确定离散化射线束的初始坐标;判断射线束所在的体素坐标,根据是否在体素内判断是否将该射线束的能量累积到该体素内;计算该射线束通过该体素后的能量;计算射线束通过该体素后的坐标;遍历射线束;根据X光通量定义计算体素内的通量,得到X光通量分布。还包括扇形X光束穿过介质时的通量分布计算系统。本发明可以用于扇束CT、X光声/CT双模态成像中计算X光通量分布。

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