基于显带编码的染色体核型结构异常检测方法及系统

    公开(公告)号:CN118968152A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411013808.3

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明提供了一种基于显带编码的染色体核型结构异常检测方法及系统,包括:针对显微成像采集的染色体单体图像,根据其显带的灰度等级生成编码信息,把核型内所有单体的编码形成染色体核型编码子集;提取染色单体的骨架,将骨架信息和染色单体图像输入到Transformer编码网络,生成染色体单体的编码信息;将所获得的染色体核型编码集合与染色体核型数据库进行匹配,获取异常类型,若无匹配结果则将该例核型信息添加至数据库。本发明极大的提高了染色体结构核型异常检测的灵敏度、精度与细粒度,适用于医学遗传学、肿瘤学等领域的染色体结构异常研究和诊断。

    海洋硅藻沉积物样本过滤提纯装置与方法

    公开(公告)号:CN114984759A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210580385.8

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明提供了一种海洋硅藻沉积物样本过滤提纯装置及方法。所述海洋硅藻沉积物样本过滤提纯装置包括过滤机构、抽液结构、收集结构以及注射泵。所述过滤机构包括上管、中管、下管,设置在上管和中管之间的一级过滤薄膜和一级衔接结构,中管和下管之间的二级过滤薄膜和二级衔接结构,以及上管、中管、下管上用于抽排液体的接口结构。所述抽液结构包括、样本藻液缸、去离子水缸。所述收集结构包括过滤后样本液缸、第一杂质废液缸、第二杂质废液缸。与传统手工方法相比,本发明采用自动化控制,提高了过滤效率;将过滤、抽取、收集功能有机结合提高集成度,保持过滤效果一致性;过滤薄膜可替换实现重复使用,降低成本。

    短曝光高速面扫刚性拼接显微成像系统和方法

    公开(公告)号:CN113031242A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110261689.3

    申请日:2021-03-10

    Abstract: 本发明提供了一种短曝光高速面扫刚性拼接显微成像系统和方法,包括联合消畸变成像系统、同步控制推扫系统以及图像刚性拼接算法;所述联合消畸变成像系统包括物镜、成像管镜和图像处理算法模块,采用物镜和成像管镜联合消畸变光学设计,以及图像处理算法模块,实现显微图像边缘畸变小于预设像素值;所述同步控制推扫系统包括载物台、对焦模块、全局快门面阵相机、LED模块以及同步触发控制电路;所述图像刚性拼接算法在高速推扫过程中执行在线拼接操作。本发明实现了不同倍率下高速无畸变扫描拼接,可广泛应用于生物、医学等显微扫描领域。

    一种面向时间敏感网络的高可靠时钟同步系统及方法

    公开(公告)号:CN111585683A

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN202010391905.1

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种面向时间敏感网络的高可靠时钟同步系统及方法,涉及通信技术领域。本发明按时钟同步功能将网络分为两个层级,顶层网络采用主从式同步方法实现时间和频率偏移校正,并与底层网络时钟基准进行对比,保证网络可靠性;底层网络采用分布式结构实现时间基准的计算发布及频率发布。本发明减小了网络时钟基准对GM的依赖,提高容错性和可靠性;动态分配网络中各设备的角色,避免出现结团现象,实现全网络设备的时钟同步;同时考虑时间和频率偏移校正,实现了网络系统时钟在时间和频率上与UTC的同步,有效地解决了传统时钟同步方法中时间偏移校正精度不高及频率偏移校正较慢的情况,即提高了同步精度,又提高了同步速度。

    厚样本显微荧光图像重构方法及系统

    公开(公告)号:CN110363734A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910568163.2

    申请日:2019-06-27

    Abstract: 本发明提供一种厚样本显微荧光图像重构方法及系统,以小于显微镜景深的步长等间隔采集不同焦平面的视野图像,得到数据立方;利用设定长宽的矩形将视野图像划分为不同的栅格,利用栅格中最亮点的亮度值、栅格各像素亮度值的方差构建清晰度评价函数,并建立栅格置信度地图;对每个栅格的第一对焦位置进行修正后,精确每个像素点的对焦位置,在位置空间与视野图像上对栅格的边缘做光滑处理,得到初步重构图像;对初步重构图像中的像素点进行荧光特征聚类,由荧光特征所占像素点数量决定分割栅格的大小,对每个荧光特征进行重构并得到最终重构图像。解决了厚样本同一视野下不同位置焦平面不同的问题,提升了重构之后荧光图像质量和整体清晰度。

    一种基于深度学习的病理图像目标区域定位方法及系统

    公开(公告)号:CN108846828A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810420759.3

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的病理图像目标区域定位方法及系统,包括:将实体的切片信息转换为全切片数字病理图像;对目标区域进行标记,并用记录文件记录标记信息,得到原始数据集;对全切片数字病理图像及记录文件进行同等尺度的缩小,构成深度学习数据集;将深度学习数据集分为训练集和测试集;采用训练集对更快区域卷积神经网络进行训练;将测试集输入训练好的更快区域卷积神经网络,输出目标区域定位结果;将目标区域定位结果中的记录文件放大到原始尺度,并标记到原始全切片数字病理图像上。本发明可以显著提高目标区域定位的鲁棒性和准确率,对数字病理图像进行高通量处理速率的感兴趣区域的准确定位。

    基于四叉树虚拟显示的超大容量图像的浏览方法及系统

    公开(公告)号:CN107679164A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710901287.9

    申请日:2017-09-28

    CPC classification number: G06F17/30274 G06F17/3028

    Abstract: 本发明提供了一种基于四叉树虚拟显示的超大容量图像的浏览方法及系统,包括金字塔型数据结构布局步骤:根据预定的数据块大小以及图层数量,对图像进行金字塔数据结构布局;四叉树引索建立步骤:建立数据块与邻接图层之间的引索关系;图像虚拟化显示步骤:基于建立的引索关系,根据对图像的操作进行虚拟化显示。采用该方法及系统能够大幅减少超大容量图像浏览所需的内存,使图像平移、缩放等操作更加流畅,尤其适用于大容量的全切片数字病理扫描图像的快速浏览。

    用于全自动扫描的光路横置数字显微镜结构

    公开(公告)号:CN107329247A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710597283.6

    申请日:2017-07-20

    CPC classification number: G02B21/002 G02B21/241

    Abstract: 本发明提供了一种用于全自动扫描的光路横置数字显微镜结构,包括:照明模块、扫描进给模块、物镜模块、直线驱动对焦模块、无限远成像光路模块、相机;所述照明模块、所述物镜和所述无限远成像光路模块的光轴平行于水平面;待测切片安装于所述扫描进给模块上,所述照明模块发出的光线依次经过所述待测切片、所述物镜模块以及所述无限远成像光路模块后进入所述相机;所述物镜模块安装在所述直线驱动对焦模块上,所述直线驱动对焦模块驱动所述物镜模块在所述光轴方向上来回移动。采用平行于水平面的横置光路形式,对焦运动不需要克服物镜切换系统或者传统载物台系统的重力,提高全自动扫描过程中的对焦性能。

    病理切片信息快速获取装置

    公开(公告)号:CN106973258A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710069634.6

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明提供了一种病理切片信息快速获取装置,包括装置外壳、摄像模块、光照模块以及图像处理模块;切片托盘、摄像模块、光照模块分别连接装置外壳;摄像模块连接图像处理模块;光照模块对切片托盘区域进行照明;摄像模块拍摄整个切片托盘区域,并将拍摄图像发送给图像处理模块;图像处理模块从所述拍摄图像中识别出切片信息。摄像模块能够在较短的距离内一次性对切片托盘上的多片病理切片进行清晰成像;光照模块具备多角度均匀照明能力;图像处理模块,具有切片信息快速识别能力,并识别每个切片上目标扫描区域的数量及其位置。本发明一方面实现病理切片信息的快速获取,另一方面为快速扫描切片组织区域提供坐标参考。

    基于偏心光束法的自动对焦显微镜及其对焦方法

    公开(公告)号:CN104932092A

    公开(公告)日:2015-09-23

    申请号:CN201510330496.3

    申请日:2015-06-15

    CPC classification number: G02B21/241 G02B21/361 G02B21/365

    Abstract: 本发明公开了一种基于偏心光束法的自动对焦显微镜及其对焦方法,硬件构成包括偏心光束离焦量探测模块、显微成像模块、压电物镜驱动器、XY载物台及计算机处理系统。离焦量探测模块发射半圆形激光束照射样本表面,并获取样本反射形成的半圆形光斑图像;计算机处理系统经过自适应中值滤波、基于OSTU的Canny边缘检测、最小二乘法拟合等算法处理灰度化的光斑图像可得到光斑半径,根据半径-离焦量的线性关系模型,可计算该视场下样本离焦量;压电物镜驱动器带动物镜补偿离焦量;对焦完成后,显微成像模块获取清晰的样本图像。本发明具有对焦速度快、对焦精度高,线性范围大的优点,可满足显微镜在高倍物镜下快速、精确对焦的要求。

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