用于密集小目标检测任务的评价方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN119810594A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411735382.2

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明涉及人工智能技术领域,提供一种用于密集小目标检测任务的评价方法、装置、设备及介质,其中方法包括:获取待检测图像,以及待检测图像的标注真值,并确定标注真值中的目标数量;将待检测图像输入至目标检测模型,得到目标检测结果,基于目标检测结果和标注真值,确定平均精度;基于目标数量,确定目标密度,基于目标密度和平均精度,确定评价结果;基于评价结果,确定目标检测模型的性能差的目标密度区间。此过程对每一张图像单独计算平均精度评价指标与目标密度,并进一步评价平均精度评价指标与目标密度的相关性,确定评价结果,从而可以有效评价模型在各种目标密度下的模型性能,可为模型的研发、测试、应用提供重要的支撑信息。

    一种用于颈椎前路手术的节段定位装置

    公开(公告)号:CN104027171A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410259144.9

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 一种用于颈椎前路手术的节段定位装置,用于颈椎前路手术中对待手术颈椎的手术节段进行准确定位及标记,以避免对其他部位的损伤,所述节段定位装置包括:本体,为能透过X光的医用材料件,所述本体上设置有用于准确定位后标记定位点的标记通道;多个显影部,为在X光透视下显影的医用材料件,固定在所述本体上并均匀间隔排列,所述多个显影部之间的间隙对应于人体颈椎的生理尺寸设置,所述标记通道设置于所述多个显影部的每两个显影部之间;连接部,用于将所述本体临时固定于所述待手术颈椎的前部,以通过X线透视对所述待手术颈椎的手术节段进行准确定位及标记。

    具有弹性调节填充块结构的椎板组件

    公开(公告)号:CN111281508B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202010192047.8

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种具有弹性调节填充块结构的椎板组件,包括:连接件,连接件包括第一连接部、中间连接部和第二连接部,中间连接部位于第一连接部和第二连接部之间;填充块,连接件与填充块相连,填充块具有弹性结构可使填充块伸长。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的椎板组件的填充块与椎板之间以及填充块与侧块之间具有间隙的问题。

    一种太赫兹时域光谱信号多通道降噪方法及装置

    公开(公告)号:CN119337060A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411602267.8

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本发明提供了一种太赫兹时域光谱信号多通道降噪方法及装置,涉及太赫兹时域光谱技术领域,所述方法包括:获取太赫兹时域光谱信号;对所述太赫兹时域光谱信号进行去噪,得到去噪信号;通过自适应截止频率滤波器对所述去噪信号进行低通滤波,得到第一滤波信号;通过传输滤波模型对所述去噪信号进行高通滤波,得到第二滤波信号;根据自适应中值滤波器对所述去噪信号进行中值滤波,得到第三滤波信号;对所述第一滤波信号、所述第二滤波信号和所述第三滤波信号进行加权融合,得到多通道降噪后的太赫兹时域光谱信号。本发明解决了传统的单通道降噪技术难以满足高信噪比的问题。

    椎板组件
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111297459B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202010192010.5

    申请日:2020-03-18

    Abstract: 本发明提供了一种椎板组件,包括:填充块,填充块的第一端具有第一切面,填充块的第二端具有第二切面;第一支撑部,第一支撑部连接在填充块的靠近椎管内脊髓的一侧;第二支撑部,第二支撑部连接在填充块的远离椎管内脊髓的一侧;第一连接件,第一连接件穿过填充块的第一切面与椎板相连;第二连接件,第二连接件穿过第二支撑部并与侧块相连。本发明的技术方案有效地解决了现有技术中的椎板组件安装的时候手术伤口较大的问题。

    一种实时三维光声多模态成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN118986278A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411083170.0

    申请日:2024-08-08

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 李长辉 孙宇

    Abstract: 本发明公开了一种实时三维光声多模态成像系统及其成像方法。本发明通过引入基于壳体呈部分球形的二维面阵超声探测器阵列系统,实现了实时三维光声和超声成像,显著提高了成像速率,有效减少了运动伪影的干扰;支持正置和倒置两种成像模式,增强了其适应不同研究需求的能力,极大地扩展了应用场景;本发明能够在更深层次的组织中进行成像,并且具备较大的成像范围,为复杂的生物医学研究提供了更强的适用性和灵活性;本发明将光声成像和超声成像有机结合,利用光声成像的分子对比优势和超声成像的结构对比优势,实现互补;这种双模态成像方法能够在一个系统中同时获取功能和结构信息,大大提高了成像的综合诊断能力。

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