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公开(公告)号:CN102609705A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210018538.6
申请日:2012-01-20
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种自动指纹识别系统中指纹图像方向场的计算方法,采用基于GVF模型的方法,其实现步骤如下,(1)输入指纹图像;(2)计算输入指纹图像的梯度分布,质量分数以及裂痕掩模;(3)判断指纹质量,若为Bad则转至步骤(4),否则转至步骤(5);(4)将裂痕掩模与初始GVF场V0作用,抹掉裂痕区域的噪声数据;(5)对初始GVF场V0进行快速平滑扩散,扩散后的GVF场记为Vcoarse;(6)使用Vcoarse计算出指纹的方向场分布θcorse(x,y),并进行奇异点检测,获得奇异区域掩模MSingulsr;(7)使用GGVF模型修正奇异区域的Vcoarse得到最终的GVF场VFine;(8)计算最终的方向场θ(x,y)。本发明克服了现有技术对低质量及背景区域图像计算效果较差的缺点,对低质量指纹图像及指纹背景区域也能得到好的结果。
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公开(公告)号:CN102579254A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210099521.8
申请日:2012-04-07
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61H39/08
Abstract: 本发明公开了一种笔式针刺按压器。主要解决现有侵入式针刺操作复杂、安全性差的问题。它包括压力采集器(A)和手持外壳(B)、信号处理模块(C);压力采集器(A)置于手持外壳(B)的前端,信号处理模块置于手持外壳内部。压力采集器包括钝头锥形针体(1)、连接杆(3)、弹性片(4)和套筒(6);连接杆垂直安置于弹性片的中心,并与钝头锥形针体连接;弹性片固定于套筒内壁上。钝头锥形针体(1)置于人体穴位按压,压力经过连接杆引起弹性片形变,并带动应变片(5)的形变,形变信号经信号处理模块(C)处理过后在显示电路中显示压力值。本发明具有携带方便、易于操作、安全卫生的优点,可应用于科学研究、临床治疗和自我保健。
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公开(公告)号:CN102413148A
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN201210000518.6
申请日:2012-01-03
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于可视密码的生物特征远程认证方法,用于解决传统生物特征远程认证系统中数据存储和传输的安全隐患。其实现步骤是:首先对用户进行注册;然后通过一般存取结构上的可视密码方法将注册生物特征图像分存为多张份额,定义份额图像的许可集,并确保仅许可集中的份额组合能够恢复出注册生物特征图像;接着将许可集中的任意份额组合相叠加,进行逻辑或运算,从而解密出注册生物特征图像;最后利用解密的注册生物特征图像对访问用户进行认证。本发明能够保证在任意份额图像遭破坏时,秘密生物特征图像仍可恢复,同时保证即使部分份额被窃取,也不会泄露秘密生物特征图像的信息,提高了生物特征远程认证过程中数据存储和传输的安全性。
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公开(公告)号:CN101947103A
公开(公告)日:2011-01-19
申请号:CN201010290252.4
申请日:2010-09-20
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种全光学生物发光断层成像方法,解决了现有技术中需要融合结构成像技术,如计算机断层成像或磁共振成像,才能实现三维重建的问题。该方法采用白光信号图像获取生物体表面三维轮廓,结合生物体表面能量分布的定量重建,用于体内生物发光光源的反演,以实现低成本的全光学生物发光断层成像过程。具体实现步骤包括:数据采集与预处理、生物体表面三维轮廓重建、生物体表面能量分布重建、表面能量的定量校准和体内光源反演及三维显示。本发明的全光学生物发光断层成像方法具有灵敏度高、成本低的特点,同时避免了复杂繁琐、耗时耗力的分割和配准环节,可用于生物发光断层成像领域。
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公开(公告)号:CN101856220A
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN201010173473.3
申请日:2010-05-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种定量光学分子断层成像装置和定量重建方法,该分子成像装置包括生物发光断层成像数据采集平台、MicroCT系统、定量校准系统和定量重建计算机,生物发光断层成像数据采集平台用于捕获小动物体内的生物发光光源溢出体表的分布情况,MicroCT系统用于获得小动物体的解剖结构信息,在定量重建方法中包括基于视场的接收光源的定量方法以及基于有限元细分网格的重建方法。利用本发明的光学定量分子断层成像装置和定量的重建方法可以通过二维的小动物体表的光源分布和定量能量信息反演出小动物体内的三维光源分布和细胞数量的定量信息。
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公开(公告)号:CN101458816A
公开(公告)日:2009-06-17
申请号:CN200810232716.9
申请日:2008-12-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T7/20
Abstract: 本发明公开了一种数字视频目标跟踪中的目标匹配方法。其步骤为:(1)根据目标像素的统计特征建立视频目标时空信息模型;(2)计算视频后续帧中的所有目标位置假设的每一个像素与所述目标时空信息模型的拟合程度,并判断这些拟合程度,对于拟合程度大于设定门限的像素认为其属于目标时空信息模型,使用核函数对后续帧中属于上述模型的像素加权,计算每一个目标位置假设和时空信息模型的匹配度;(3)计算后续帧中所有目标位置假设的上述匹配度,对于匹配度高于设定阈值2或阈值1的目标位置假设认为是目标的真实位置,并用匹配度高于设定阈值2的目标位置假设置更新目标时空信息模型。本发明具有分辨力高,跟踪目标稳定的优点,可用于在航拍视频中的运动目标跟踪。
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公开(公告)号:CN101369892A
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200810150579.4
申请日:2008-08-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供一种增强指纹Fuzzy Vault系统安全性方法。该方法把指纹独一无二的细节点信息、一个秘密口令和密钥进行绑定。在进行Fuzzy Vault系统加密密钥时,用户需要提供自己的指纹特征信息,同时,还需要随机选取一个秘密口令,通过秘密口令来对指纹特征信息进行变换,从而保护指纹模板。在解密时,用户同样需要提供自己的指纹和所选取的秘密口令,只有二者都正确时,才能正确计算出所保护的密钥,否则,任何情况下均无法正确计算出密钥。由于在不同的应用下,用户可以选取不同的口令来保护指纹特征信息,Fuzzy Vault的加、解密均对变换后的指纹信息进行运算,因此,该发明可以有效的防止原Fuzzy Vault系统所固有的交叉比对安全漏洞,其安全性和应用价值得到提升。
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公开(公告)号:CN101049236A
公开(公告)日:2007-10-10
申请号:CN200710017810.8
申请日:2007-05-09
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/0476 , G06F17/00 , G06Q50/00
Abstract: 本发明公开了一种基于脑机交互的注意力状态即时检方法。其过程是:首先由脑电采集电极提取原始脑电EEG信号,存放到数字信号处理器DSP;接着由DSP对采集的脑电进行双谱指数和加权双谱中心的参数计算;计算机将受试者对靶刺激标识反应后的脑电信号进行记录,并送给DSP进行叠加,得到事件相关电位ERP,并提取该电位的幅度和延迟量参数;将所述的这些参数输入给神经网络,通过反传算法确定网络的节点参数;然后将神经网络的输出结果与受试者对靶刺激的反应,包括误反应、漏反应和反应延迟进行对照,将其结果作为对神经网络再训练的监督信息,重新确定网络的节点参数,最终输出即时识别的注意力状态。本发明可用于对儿童和成年人注意力即时状态的准确测试。
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公开(公告)号:CN114376551B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202111528371.3
申请日:2021-12-14
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/0515 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种采用直导线激励的磁粒子扫描成像设备,包括:圆筒状的激励结构,包括多根直导线;位于圆筒轴截面的每两根直导线构成一对平行激励导线;接收线圈对,分别位于圆筒的两底面;扫描驱动装置,带动激励结构围绕成像中心转动至不同空间角度;电流激励装置,向平行激励导线施加电流产生激励磁场,一直导线的电流逐步增加,另一直导线的电流同步减小,每调整一次经历半个余弦振荡周期;数据采集装置,在每半个余弦振荡周期内采集感应电压作为响应信号;成像处理装置,根据在各空间角度下所采集的响应信号的目标特征为成像目标进行磁粒子成像。本发明具有较大的成像视野和较高的图像空间分辨率,可用于人体临床扫描成像。
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公开(公告)号:CN116859308A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310596726.5
申请日:2023-05-24
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01R33/50 , G01R33/385 , G01N24/08
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲方波激励和频谱分析的磁粒子弛豫时间检测方法,包括:根据预先确定的尼尔弛豫时间或布朗弛豫时间在磁粒子的环境参数变化时的响应差异确定单磁粒子样品的环境参数序列;产生脉冲方波激励磁场并接收对应每个环境参数值的单磁粒子样品被激发产生的样品信号;对每个样品信号进行拉普拉斯逆变换并获得对应的频谱曲线;针对任一频谱曲线,根据两个峰的区域确定第一弛豫时间、第二弛豫时间及所占的百分比;并根据得到的多个频谱曲线中第一弛豫时间、第二弛豫时间的变化趋势差异,区分任一频谱曲线中的尼尔弛豫时间和布朗弛豫时间。本发明创新地提出了一种能对磁纳米粒子的尼尔弛豫时间和布朗弛豫时间进行区分检测的有效手段。
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