基于DeepLabCut的自动眨眼检测方法和装置

    公开(公告)号:CN114863545B

    公开(公告)日:2022-10-21

    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。

    一种引入机器学习的超声合成孔径成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114859360A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210796929.4

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种引入机器学习的超声合成孔径成像方法及装置,首先,通过一维线性超声换能器阵列采集稀疏扫查方式下的合成孔径回波信号;然后,采用机器学习进行相关信号的预测来解决由于稀疏扫查方式下导致的回波信号空间排布稀疏的问题;最后,基于延时叠加算法(DAS)实现超声合成孔径聚焦成像。通过机器学习的优化处理后,相较于传统合成孔径聚焦技术(SAFT),大大提高了合成孔径聚焦成像的效率和成像质量,同时降低旁瓣等对成像结果的影响。本发明具有扫查速度快,重建图像精度高的特点,有利于超声合成孔径成像技术在无损检测和医疗诊断中的推广和应用。

    一种针对特定深度信息的超声显微图像处理方法

    公开(公告)号:CN113177958A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110723783.6

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种针对特定深度信息的超声显微图像处理方法,该图像处理方法包括执行以下步骤:输入样品超声数据,确定成像深度,对图像进行Frangi滤波增强,选取分割区域,对待处理图像迭代计算分割曲线,输出最终超声显微图像处理结果。本发明结合了超声成像不同的深度信息,可以处理不同深度的具体图像。通过对超声图像进行Frangi滤波增强,可以更好地提取线性或圆形的特征信息。另外,通过自主的选择分割区域,使得图像处理操作更加灵活,处理结果多样可变,适应包括半导体和芯片检测、眼科超声检查等多种场景,尤其适用于对半导体材料或芯片内部引脚,引线结构的缺损检测。

    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:CN118826900B

    公开(公告)日:2024-12-13

    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:CN118655090A

    公开(公告)日:2024-09-17

    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。

    基于光体积变化描记成像的按压位置定位和压力测量方法

    公开(公告)号:CN113670516B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202110923645.2

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于光体积变化描记成像的按压位置定位和压力测量方法,该方法无需压力传感器,只需一个摄像头,便可以进行按压区域的定位和压力数值的测量。在测量开始前,仅需一次简单的校准标定工作,随着按压力度逐渐增强,舒张压和收缩压对应的光体积信号特征会逐一消失,记录下两组压力值与对应光体积信号强度值,可以拟合出压力与血液光体积变化的关系曲线。通过此关系曲线,可以获得不同血液光体积信号强度所对应的压力数值。本发明与传统技术路线不同,提出了一种通过摄像头进行按压位置确定和压力测量的非接触式测量方法。本发明方法简单,不需要安装压力传感器,可以灵活方便地在任何物体表面测量多个按压区域。

    一种多通道阵列多说话人语音分离方法、电子设备、介质

    公开(公告)号:CN117275506A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311347597.2

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种多通道阵列多说话人语音分离方法、电子设备、介质,包括:对多通道麦克风阵列多说话人语音混合信号进行期望声源和其他干扰声源定位,得到期望声源方向角与干扰声源方向角度,将期望声源方向角与干扰声源方向角度的矢量差作为声源角度距离;标定声源角度距离配准系数,根据声源角度距离和声源角度距离配准系数拟合声源角度距离配准系数映射关系曲线;根据声源角度距离与拟合的声源角度距离配准系数映射关系曲线,得到多通道麦克风阵列中各个声学传感器在期望方向上接收到的语音信号;将多通道麦克风阵列中各个声学传感器在期望方向上接收到的语音信号输入至预先训练好的语音分离网络,分离得到目标说话人的单通道语音信号。

    一种药物有效性评价方法及装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116758062A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202311010109.9

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本说明书公开了一种药物有效性评价方法及装置,从医学影像中提取病灶区域的影像特征,并从目标类型的医学检测结果中提取目标类型的检测特征,从而将影像特征以及目标类型的检测特征输入预先训练的药物有效性评价模型,得到药物有效性评价模型输出的目标用户的药物有效性评价结果。可见,综合医学影像以及目标类型的医学检测结果,通过预先训练的药物有效性评价模型评价治疗目标用户的药物对目标用户的疾病的有效性的方式,不再依赖医生的经验和主观判断,降低了药物有效性评价的门槛,并提高了药物有效性评价的准确性。

    面向有限视野采样的光声成像阵列信号预测方法与装置

    公开(公告)号:CN116392074A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310333099.6

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种面向有限视野采样的光声成像阵列信号预测方法与装置,所述方法包括:通过光声成像阵列中的超声换能器探测被测物体组织反射的声压信号,将声压信号转化为电信号,并对电信号进行平稳性检验;通过自相关函数和偏自相关函数选取截尾数量和拖尾数量,再将截尾数量和拖尾数量进行两两组合基于贝叶斯信息准则确定光声成像阵列信号预测模型的阶数;根据阶数确定自回归滑动平均模型,再与LSTM网络进行加权,得到光声成像阵列信号预测模型;将经平稳性检验后得到的电信号输入至光声成像阵列信号预测模型进行预测,当光声成像阵列信号预测模型输出的光声信号数量达到预设的超声换能器数量时结束预测,得到预测的光声信号。

    一种水下复合材料声透镜
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116259302A

    公开(公告)日:2023-06-13

    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。

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