髋关节测量装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119326563A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202310892221.3

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明提供了一种髋关节测量装置,包括:第一杆体上设置有沿第一杆体长度方向贯穿第一杆体的条形孔,条形孔和第一刻度值在第一杆体的周向方向上间隔设置,连接套可移动地套设在第一杆体上。第二杆体穿设在连接套和条形孔内,第一杆段沿其长度方向上设置有第二刻度值,第一锁定件设置在连接套和第一杆体之间;第二锁定件设置在第一杆段和连接套之间;水平测量结构设置在第一杆体的第二端,套筒部固定设置在水平测量结构上并套设在第一杆体上,套筒部沿其周向上设置有第三刻度值;指示部设置在第一杆体上并与第三刻度值对应设置。本申请的技术方案有效地解决了相关技术中的无法同步测量下肢长度、偏心距和屈曲角度的问题。

    截骨导向装置
    3.
    发明公开
    截骨导向装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN119326519A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202310892924.6

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明提供了一种截骨导向装置,包括:测量杆,具有沿测量杆的轴向方向设置的第一测量刻度;第一夹持结构和第二夹持结构,第二夹持结构位置可调节地设置在测量杆上;其中,第一夹持结构和第二夹持结构均包括:沿竖直方向设置的固定柱以及设置在固定柱上的上夹爪、下夹爪以及第一锁紧件,上夹爪和下夹爪用以装夹骨骼,上夹爪位置可移动地设置在固定柱上,第一锁紧件用以锁定上夹爪和下夹爪,上夹爪上设置有第一截骨槽,下夹爪上设置有第二截骨槽,上夹爪上还设置有安装孔,测量杆穿设在第一夹持结构的安装孔和第二夹持结构的安装孔内。本发明的技术方案能够有效地解决相关技术中的截骨导向工具的夹持稳定性差,导致截骨面不平整的问题。

    一种动物神经牵拉损伤造模方法及设备

    公开(公告)号:CN119818225A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510124588.X

    申请日:2025-01-26

    Abstract: 本发明提供一种动物神经牵拉损伤造模方法及设备,涉及兽医用外科器械技术领域。该方法,包括以下步骤:牵拉评估判断、牵拉力评估和牵拉位移评估。本发明通过获取的牵拉数据判断是否进行牵拉评估,若进行牵拉力评估,则获取牵拉力数据得到牵拉力评估指数,并基于牵拉力评估指数判断是否进行牵拉力调整,若进行牵拉位移评估,则获取牵拉位移数据得到牵拉位移评估指数,基于牵拉位移评估指数判断是否进行牵拉位移调整,实现了对牵拉装置的多角度检测,能够及时检测分析牵拉装置的稳定性并采取对应的措施,达到了提高动物神经牵拉损伤造模中牵拉装置的稳定性的效果,解决了现有技术中存在牵拉装置运行不稳定性的问题。

    关节融合图像分割方法及装置
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117934503A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202311853580.4

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明提供一种关节融合图像分割方法、装置、电子设备及存储介质,属于数据处理技术领域,所述方法包括:将待检测关节图像输入至关节融合分割模型中的多尺度池化层,得到其输出的多个第一特征图,多尺度池化层包括依次连接的N个池化网络,N为大于2的正整数,各第一特征图的尺度不同;将各多个第一特征图输入至关节融合分割模型中的多层空洞卷积层,得到其输出的多个第二特征图;将多个第二特征图输入至关节融合分割模型中的边缘注意力层,得到其输出的关节融合图像分割结果。本发明提供的关节融合图像分割方法提取不同尺度下的图像特征,将不同尺度下的特征进行融合,从而基于多尺度的特征图提高关节融合图像分割的准确性。

    全髋关节置换术假体撞击预测方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117894470A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311864914.8

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明涉及医疗辅助技术领域,尤其涉及一种全髋关节置换术假体撞击预测方法、装置、设备及介质。本发明通过极限运动模拟参数,确定极限运动场景下髋臼杯假体与股骨颈假体在基于髋关节的空间坐标系的空间位置信息;根据髋臼杯假体与股骨颈假体在基于髋关节的空间坐标系下的空间位置信息,确定极限运动模拟参数对应的假体角度,从而根据在生理功能所要求的动作下判断假体间撞击,极限运动范围内的生理活动均为假体的安全活动范围,使假体撞击模拟结果符合实际情况,实现减少经验依赖,提高假体撞击预测的准确性和可用性。

Patent Agency Ranking