图像处理方法、装置、终端和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN111784733B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202010642524.6

    申请日:2020-07-06

    摘要: 本申请揭示了一种图像处理方法,应用于图像处理领域,该方法包括:实时获取待处理图像,并通过预设搜索算法确定待处理图像的运动向量;若运动向量不为0向量,则按照预设变换算法,将待处理图像中的目标类型的噪声处理为高斯分布噪声,得到噪声处理图像;将噪声处理图像按照预设滤波算法进行滤波,并将滤波后的图像中的目标类型的噪声,按照预设变换算法的逆变换算法进行逆变换,得到并输出第一结果图像;若运动向量为0向量,则将当前帧的前后两个相邻帧的帧图像进行匹配点加权平均计算,得到并输出第二结果图像。该方法还揭示了图像处理装置、终端及计算机可读存储介质,可实时处理图像,提高图像清晰度。

    一种双能谱CT重建图像的分解方法及系统

    公开(公告)号:CN117252944A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311211997.0

    申请日:2023-09-19

    IPC分类号: G06T11/00

    摘要: 本发明公开的一种双能谱CT重建图像的分解方法及系统,包括:获取双能谱投影数据以及预设待求解的材料投影数据;根据所述双能谱投影数据与所述待求解的材料投影数据之间的能量衰减关系构建多项式;根据所述双能谱投影数据构建材料模板图像;根据所述双能谱投影数据和所述多项式构建包含预设代数的材料分解图像;根据所述材料模板图像和所述材料分解图像求解所述预设代数的值,得到多个目标系数;根据所述多个目标系数求解所述多项式,得到分解后的多个材料投影数据;根据所述分解后的多个材料投影数据重建图像,得到多材料融合图像。简化双能谱CT重建图像对不同物质的分解过程,提高分解方法对不同应用场景的普适性,减少计算成本。

    一种基于DR的通气量测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116763331A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310551329.6

    申请日:2023-05-16

    发明人: 叶超 郑晗 童泽京

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/00

    摘要: 本发明公开一种基于DR的通气量测量方法及装置,通过获取待测量用户的形体信息,将待测量用户的形体信息与预先获取的入射能量参考基准集进行匹配,得到对应的入射能量参考基准,再以入射能量参考基准对待测量形体进行曝光得到通气量图像,即能够根据不同的待测量形体选择合适的入射能量参考基准进行曝光,得到更精确的通气量图像,从而基于通气量图像与入射能量参考基准得到每一时刻对应的气体厚度与气体面积,进而得到精确的通气量数据;同时,由于通气量图像是基于数字X线摄影术实现,即能够在拍摄X光图像的同时测量通气量。

    脊柱自动检测方法以及终端
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116473575A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310320480.9

    申请日:2023-03-23

    IPC分类号: A61B6/00

    摘要: 本发明提供的一种脊柱自动检测方法以及终端,通过识别和分离脊柱中各个椎体,从而获取每一个椎体的空间信息,以单一椎体的空间信息作为计算单位进行参数测量,不仅适用于脊柱正常的患者,对于轻微侧弯以及严重侧弯的患者也能够更为精准且有效地获取脊柱的形态,普遍适用性较高,且临床参数值更为精确。此外,通过自动识别椎体的空间信息进行参数测量的方式,不仅解决了现有技术中脊柱自动测量方法因为二维投影导致的测量误差和无法测量,同时减少了三维脊柱手动测量因为三维复杂结构所造成的人力消耗。

    三维扫描重建中实时几何校正的标记装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN111449668B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202010327618.4

    申请日:2020-04-23

    发明人: 郑晗 杜静

    IPC分类号: A61B6/00 A61B6/03

    摘要: 本申请提供了一种用于三维扫描重建中实时几何校正的标记装置、方法及系统。该标记装置包括装置本体,装置本体包括标记物和标记物固定组件,标记物固设在标记物固定组件中,且标记物对X射线的衰减幅度高于标记物固定组件对X射线的衰减幅度。该标记装置在扫描过程中可随患者同时被扫描,即在任意投影角度下均能够获得该标记装置的定位标记物信息。通过在不同角度投影下识别标记装置中标记物的位置,计算标记物在不同投影角度下的变化规律,进而可以计算出中心通道的位置并传送给三维重建算法用以进行重建。本申请为DR设备设备或其他机械结构可变的设备进行三维扫描重建提供了可行性,使得这些设备的三维扫描重建功能可用于临床诊断。

    X光图像的智能分割方法及终端

    公开(公告)号:CN111369580B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202010145697.7

    申请日:2020-03-03

    摘要: 本发明公开了一种X光图像的智能分割方法及终端,方法包括:计算X光图像中任一像素的局部中值和局部标准差;对X光图像进行区域生长,得到区域标记图;根据所述区域标记图对所述X光图像进行背景提取,得到背景标记掩膜图;根据所述区域标记图对所述X光图像进行聚类分类,得到分类标记图;根据所述分类标记图对所述X光图像进行近邻分类,得到修正分类标记图;根据所述区域标记图和修正分类标记图对X光图像进行曲面拟合修正,得到分类掩膜图;根据所述背景标记掩膜图和分类掩膜图对所述X光图像进行分割处理。可以避免全局灰度重叠等原因导致分类类别难以区分的问题,可有效提高图像分割的可靠性,尤其适用于对骨骼的识别和提取。

    基于多传感器融合的动态DR图像拼接方法及终端

    公开(公告)号:CN110084753B

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN201910456211.9

    申请日:2019-05-29

    发明人: 蓝重洲

    摘要: 本发明公开了一种基于多传感器融合的动态DR图像拼接方法及终端,方法包括:通过第一X射线球管和第二X射线球管同时动态照射被检测对象;分别采集被检测对象的初始图像以及相邻两帧的所述初始图像之间的位移信息;根据第一X射线球管以及第二X射线球管上的束光器的窗口大小对初始图像进行分割处理,得到双能照射图像;根据位移信息、双能照射图像以及第一X射线球管和第二X射线球管之间的相对位置关系计算得到增强图像;对增强图像进行缩放处理,得到待拼接图像;根据位移信息以及动态照射的速度对待拼接图像进行拼接处理,得到拼接图像。本发明可有效避免视差和畸变,图像采集精度高,且最终拼接得到的图像质量好,可提高临床诊断精度。

    散射线校正方法及终端
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109846501B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201910259389.4

    申请日:2019-04-02

    发明人: 蓝重洲 孙凯

    IPC分类号: A61B6/00 G06T11/00

    摘要: 本发明公开了一种散射线校正方法及终端,方法包括:分别获取实际散射核和仿真散射核;根据所述实际散射核和仿真散射核计算得到散射核;获取原始图像分布;根据所述原始图像分布和散射核计算得到散射线图像分布;根据所述原始图像分布和散射线图像分布计算得到主射线图像分布。本发明无需使用额外的硬件装置即可实现DR图像的散射线校正,可提高临床诊断精度。

    基于X光设备的三维成像方法、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN115299967A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210956793.9

    申请日:2022-08-10

    IPC分类号: A61B6/00 G06T7/38

    摘要: 本申请涉及医学图像处理领域,提供了基于X光设备的三维成像方法、装置、设备和存储介质,可以结合X光设备得到更加直观的医用三维图像。所述方法包括:根据受检者所需扫描部位,确定X光设备在z轴方向的扫描长度;根据单段图像序列长度、扫描重叠区域和X光设备在z轴方向的扫描长度,计算对受检者所需扫描部位进行扫描时需要划分的扫描段数N,其中,N为大于1的整数;从受检者所需扫描部位的起点开始,X光设备按照扫描段数逐段对受检者所需扫描部位进行扫描,得到N段扫描图像序列;通过计算N段扫描图像序列中每相邻两段扫描图像序列之间的匹配点,将N段扫描图像序列拼接为目标三维图像。

    基于DR设备的三维图像的采集方法和系统

    公开(公告)号:CN114732429A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210367840.6

    申请日:2022-04-08

    发明人: 傅艺 刘阳胜 杜静

    IPC分类号: A61B6/03 A61B6/00

    摘要: 一种基于DR设备的三维图像数据采集方法和系统,其中基于DR设备的三维图像数据采集方法包括:根据预先确定的三维图像的拍摄范围,确定拍摄模块的多个拍摄位置,控制拍摄模块在每个拍摄位置分别采集拍摄对象的二维图像,获取拍摄模块的每个拍摄位置的位置信息,以及获取拍摄对象所在的旋转站台的旋转角度信息,以将二维图像与拍摄位置信息以及旋转角度信息相对应,按照预设建立模型建立二维图像对应的三维图像。上述方法可通过拼接多个拍摄位置拍摄的二维图像扩大重建三维图像的拍摄范围。