数据处理方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN110313941A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910706620.X

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 本申请提供一种数据处理方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:根据原始超声回波信号,获得第一目标结果数据,所述第一目标结果数据包括被检测对象的相关参数;采用预先训练好的特征提取模型,对所述第一目标结果数据进行特征提取,获得第二目标结果数据;基于所述第二目标结果数据,对所述被检测对象进行相应的处理。通过采用预先训练好的特征提取模型对被检测对象的相关参数进行特征提取,获得第二目标结果数据,并进一步基于第二目标结果数据对被检测对象进行相应的处理,可以有效提高对被检测对象状态判断的准确性。

    组织成像和参数检测系统
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110301939A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910635814.5

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种组织成像和参数检测系统,包括成像和参数检测单元及与其相连的探头,所述成像和参数检测单元包括:组织参数检测模块,用于根据控制指令产生和处理组织参数检测信号;成像模块,用于根据控制指令产生和处理成像信号;控制模块,与所述组织参数检测模块、所述成像模块以及所述探头相连,用于控制所述探头进入组织参数检测模式或者成像模式,以及向所述组织参数检测模块或成像模块发送控制指令。通过控制模块控制组织参数检测模式或者成像模式的转换,利用成像模式定位出最佳位置后,切换成控制组织参数检测模式即启动弹性检测功能,实现弹性检测。

    检测模式控制电路
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110297436A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910636228.2

    申请日:2019-07-15

    Abstract: 本发明涉及一种检测模式控制电路包括:形态学检测模块与形态学检测探头连接;形态学检测模块用于根据用户指令或系统设定生成形态学检测控制信号弹性检测模块与开关模块连接,用于根据用户指令或系统设定生成弹性检测控制信号以及第二控制信号;开关模块与复合探头连接;用于接收所述形态学检测控制信号、弹性检测控制信号以及第二控制信号,并根据第二控制信号控制复合探头执行形态学检测,或根据第二控制信号控制复合探头执行弹性检测。本发明利用一个复合探头执行形态学检测和弹性检测,使弹性检测位置更加精准,进一步的使诊断数据更加精确。

    运动信息获取方法及装置
    34.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107505232B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201710649554.8

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明公开了运动信息获取方法及装置。对在介质中传播的振动的检测信号进行频域变换,得到频域信号,接着去除该频域信号中位于设定振动速度范围之外的信号,即只保留振动的信号,再沿设定的振动传播方向得到位置时间图。无需通过复杂的计算对振动的传播进行运动估计,只需通过在频域进行处理来判断振动的有无,即可得到位置时间图,是一种高效的运动信息获取方式。

    弹性成像图像分析及组织粘弹性检测方法及装置

    公开(公告)号:CN109978823A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910117697.3

    申请日:2019-02-15

    Abstract: 本发明提供一种弹性成像图像分析及组织粘弹性检测方法及装置,通过对E超图进行图像分析,确定出主条纹;基于主条纹,确定评价E超图的图像质量的评价参数;根据评价参数,确定E超图的质量。实现了基于统一的评价标准,对分析E超图后得到的评价参数进行客观地评定,保证了E超图的图像质量的评价客观性、统一性;采用评价合格的E超图对人体组织硬度等级进行判断,保证了判断结果的准确性。

    超声成像设备
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109805958A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910133780.X

    申请日:2019-02-22

    Abstract: 本发明实施例提供一种超声成像设备。超声成像设备包括:处理器、N个超声系统、通信通道和超声探头;其中,N为大于1的正整数;所述处理器,用于接收用户输入的超声系统设置指令,以使所述N个超声系统中的一个超声系统处于使能状态;处于使能状态的超声系统,用于经所述通信通道向所述超声探头发送控制指令;所述超声探头,用于根据所述控制指令配合处于使能状态的超声系统进行工作。实现了超声成像设备设置上的N分超声系统可以分别使用同一个通信通道和超声探头连接的目的,减小了超声成像设备的成本和体积,提高了超声成像设备的兼容性。

    弹性检测的方法、装置和系统

    公开(公告)号:CN104337550B

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201410562343.7

    申请日:2014-10-21

    CPC classification number: A61B8/08

    Abstract: 本发明公开了一种弹性检测的方法、装置和系统,属于医疗器械领域,所述方法包括:步骤1:使用弹性检测装置获取病人的弹性检测信息;步骤2:所述弹性检测装置将所述弹性检测信息上传到云端数据中心;步骤3:所述云端数据中心接收并保存所述弹性检测信息,以进行共享。本发明的弹性检测的方法、装置和系统实现了弹性检测信息的共享。

    粘弹性介质的粘弹性参数检测方法和设备

    公开(公告)号:CN105455851B

    公开(公告)日:2018-03-13

    申请号:CN201510993421.3

    申请日:2015-12-24

    Abstract: 本发明提供一种粘弹性介质的粘弹性参数检测方法和设备,该方法包括:对粘弹性介质施加单一预设频率的机械振动,在粘弹性介质中产生剪切波;向粘弹性介质发射超声波,并接收超声回波信号;根据超声回波信号获取剪切波的各深度下的最大位移数据,每个最大位移数据表征了剪切波传播到粘弹性介质中的不同深度时剪切波的最大振荡幅度;拟合各最大位移数据,获得最大位移衰减曲线;根据最大位移衰减曲线确定粘弹性介质的粘弹性参数。从而,能够获得既与弹性又与粘度相关的粘弹性参数,增加了对组织的测量维度,有利于提供更加丰富的组织参数信息及度量维度,有助于提供更加准确的组织纤维化测量结果。

    粘弹性介质的粘度参数检测方法和设备

    公开(公告)号:CN105266851B

    公开(公告)日:2018-01-05

    申请号:CN201510718967.8

    申请日:2015-10-29

    Abstract: 本发明提供一种粘弹性介质的粘度参数检测方法和设备,该方法包括:对粘弹性介质施加单一预设频率的机械振动,在粘弹性介质中产生剪切波;向粘弹性介质发射超声波,并接收超声回波信号;根据超声回波信号获取剪切波的位移或应变数据;根据位移或应变数据计算剪切波在不同深度时的振荡幅度衰减度量参数;拟合剪切波在不同深度时的振荡幅度衰减度量参数,获得剪切波的振荡幅度衰减曲线,并根据振荡幅度衰减曲线的斜率确定粘弹性介质的粘度参数。仅需对粘弹性介质施加一种频率的低频振动,通过获取剪切波振荡幅度衰减曲线的方式获得粘弹性介质的粘度参数,更充分利用了采集的数据信息,操作方便,准确度高。

    介质粘弹性定量方法及装置

    公开(公告)号:CN107505233A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710650201.X

    申请日:2017-07-21

    CPC classification number: G01N11/10 G01H5/00 G01H9/00 G01H9/008

    Abstract: 本发明公开了介质粘弹性定量方法及装置。在介质受到振动激励后,获取振动在所述介质中传播的位置时间图。利用图像分割获取所述位置时间图的斜率线的斜率。根据所述斜率得到所述介质的粘弹性参数。位置时间图的斜率就是振动在介质中的传播速度。由于振动在介质中的传播速度和介质的粘弹性相关,所以在得到位置时间图的斜率之后,就能定量计算出介质的粘弹性参数。本发明无需从位置时间图中选取特征点来计算位置时间图的斜率,不会受到噪声干扰且计算量小,可以高效准确的进行介质粘弹性定量。

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