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公开(公告)号:CN104739510A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201410675421.4
申请日:2014-11-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种构建序列影像与呼吸信号对应关系的方法,在运动追踪法框架下,利用双目立体视觉系统,采集红外标记物的位移作为人体呼吸信号。采用新一代CT扫描机,获取受试者深呼吸模式下完整的肺部4D CT图像。结合体外标记物的距离移动信息,构造距离测度函数,提出距离对应关联法,通过标记物相同时间段内在4DCT中和呼吸信号中的位移量的比较,确定4D CT和呼吸信号的对应关系。该发明简化了呼吸信号获取的操作步骤,提高了数据测量精度,降低了实验时间以及受试者接收的辐射剂量。
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公开(公告)号:CN114005535B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202110700417.9
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中山大学中山眼科中心 , 中山大学
IPC: G16H50/30 , G06F18/23213 , G06F18/231
Abstract: 本发明提供一种视觉健康风险评价方法、设备及存储介质,方法包括:接收不同受试者使用虚拟现实显示设备前、后的第一、第二视觉物理指标集合,根据第一、第二视觉物理指标集合,将受试者分为第一有风险类型受试者和第一无风险类型受试者两类;采用假设检验统计学方法,分别对两类受试者的第一、第二视觉物理指标集合进行分析,确定有统计学差异的M种视觉物理指标;根据所述M种视觉物理指标,采用聚类算法,将受试者分为分第二有风险受试者和第二无风险受试者,及确定有、无视觉健康风险中心点A和B;根据第一、第二视觉物理指标集合与中心点A、中心点B中相对应物理指标的距离确定是否具有视觉健康风险,评价准确、建模容易且可解释性强。
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公开(公告)号:CN109770934B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201811559095.5
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明公开了一种立式CT成像系统,包括安装架和支撑板,所述安装架底部的四角均固定有万向轮,所述支撑板位于安装架内侧的中部,所述支撑板的顶部设有升降装置,且支撑板与升降装置的输出端固定,所述升降装置固定在安装板的顶部,所述支撑板的中部设有安装筒,所述安装筒贯穿支撑板,且通过轴承与支撑板转动连接,所述支撑板的顶部固定有旋转装置,此立式CT成像系统,可在病房对患者进行CT扫描,患者站立在安装板的正下方,通过升降装置可将扫描装置调节到患者身体的扫描部位,使患者在保持站立姿势时即可进行CT扫描,改变了传统的卧式扫描的方式,避免了患者身体躺在CT床上时而无法获得负重情况下的骨结构信息。
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公开(公告)号:CN115458177A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211115766.5
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种虚拟现实显示设备应用风险评价方法,包括:根据虚拟现实显示设备物理参数情况制定物理参数组合,测量受试者观看不同参数组合下虚拟现实显示设备前后的视觉健康指标,确定虚拟现实显示设备应用风险;根据确定的虚拟现实显示设备应用风险,通过卡方检验筛选出与虚拟现实显示设备应用风险相关的设备物理参数;基于筛选出的与虚拟现实显示设备应用风险相关的设备物理参数,采用逻辑回归算法构建虚拟现实显示设备应用风险评价模型;基于构建的虚拟现实显示设备应用风险评价模型,进行虚拟现实显示设备应用风险评价。本申请能够完成虚拟现实显示设备应用风险评价,过程简单且解释性强,提升了可靠性及准确性。
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公开(公告)号:CN109528223B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201811559092.1
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种立式CT扫描仪,包括支撑块、滑环、扫描装置、调节机构和安装架,所述支撑块与滑环均为半圆形环状结构,且支撑块与滑环均设有两个,所述支撑块的顶部设有与滑环相配合的半圆形滑槽,所述滑环滑动连接在滑槽内,所述滑环的内侧固定有连接块,所述连接块的内侧固定有支撑筒,所述扫描装置固定在支撑筒的底部,所述支撑块的外侧与调节机构的输出端固定,所述调节机构分别与安装架的两侧固定,所述滑环的顶部设有旋转机构,所述旋转机构固定在安装架的顶部,此立式CT扫描仪,改变了传统的卧式CT的扫描方式,可在患者保持站立姿势时对其进行扫描,避免了患者身体躺在CT床上时而无法获得负重情况下的骨结构信息。
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公开(公告)号:CN104739510B
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201410675421.4
申请日:2014-11-24
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种构建序列影像与呼吸信号对应关系的方法,在运动追踪法框架下,利用双目立体视觉系统,采集红外标记物的位移作为人体呼吸信号。采用新一代CT扫描机,获取受试者深呼吸模式下完整的肺部4D CT图像。结合体外标记物的距离移动信息,构造距离测度函数,提出距离对应关联法,通过标记物相同时间段内在4DCT中和呼吸信号中的位移量的比较,确定4D CT和呼吸信号的对应关系。该发明简化了呼吸信号获取的操作步骤,提高了数据测量精度,降低了实验时间以及受试者接收的辐射剂量。
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公开(公告)号:CN112784494B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202110113779.8
申请日:2021-01-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及假阳性识别模型的训练方法、目标识别方法及装置,所述训练方法包括获取目标识别模型以及获取至少一个扰动目标识别模型,所述扰动目标识别模型是通过对所述目标识别模型中预设卷积层的输出特征信息进行随机扰动处理后训练得到的;基于各个扰动目标识别模型对目标图像的第一识别结果以及目标识别模型对目标图像的第二识别结果的关系,确定第一不确定度特征向量;根据第一不确定度特征向量以及目标图像的标签,对假阳性识别模型进行训练,确定目标假阳性识别模型。利用不确定度特征向量对假阳性识别模型进行训练,后续利用该假阳性识别模型对识别结果进行筛选,可以提高识别结果的准确性。
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公开(公告)号:CN114005535A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202110700417.9
申请日:2021-06-23
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 中山大学中山眼科中心 , 中山大学
IPC: G16H50/30 , G06V10/762 , G06K9/62
Abstract: 本发明提供一种视觉健康风险评价方法、设备及存储介质,方法包括:接收不同受试者使用虚拟现实显示设备前、后的第一、第二视觉物理指标集合,根据第一、第二视觉物理指标集合,将受试者分为第一有风险类型受试者和第一无风险类型受试者两类;采用假设检验统计学方法,分别对两类受试者的第一、第二视觉物理指标集合进行分析,确定有统计学差异的M种视觉物理指标;根据所述M种视觉物理指标,采用聚类算法,将受试者分为分第二有风险受试者和第二无风险受试者,及确定有、无视觉健康风险中心点A和B;根据第一、第二视觉物理指标集合与中心点A、中心点B中相对应物理指标的距离确定是否具有视觉健康风险,评价准确、建模容易且可解释性强。
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公开(公告)号:CN112784494A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110113779.8
申请日:2021-01-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G06F30/27 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及假阳性识别模型的训练方法、目标识别方法及装置,所述训练方法包括获取目标识别模型以及获取至少一个扰动目标识别模型,所述扰动目标识别模型是通过对所述目标识别模型中预设卷积层的输出特征信息进行随机扰动处理后训练得到的;基于各个扰动目标识别模型对目标图像的第一识别结果以及目标识别模型对目标图像的第二识别结果的关系,确定第一不确定度特征向量;根据第一不确定度特征向量以及目标图像的标签,对假阳性识别模型进行训练,确定目标假阳性识别模型。利用不确定度特征向量对假阳性识别模型进行训练,后续利用该假阳性识别模型对识别结果进行筛选,可以提高识别结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109770934A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811559095.5
申请日:2018-12-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明公开了一种立式CT成像系统,包括安装架和支撑板,所述安装架底部的四角均固定有万向轮,所述支撑板位于安装架内侧的中部,所述支撑板的顶部设有升降装置,且支撑板与升降装置的输出端固定,所述升降装置固定在安装板的顶部,所述支撑板的中部设有安装筒,所述安装筒贯穿支撑板,且通过轴承与支撑板转动连接,所述支撑板的顶部固定有旋转装置,此立式CT成像系统,可在病房对患者进行CT扫描,患者站立在安装板的正下方,通过升降装置可将扫描装置调节到患者身体的扫描部位,使患者在保持站立姿势时即可进行CT扫描,改变了传统的卧式扫描的方式,避免了患者身体躺在CT床上时而无法获得负重情况下的骨结构信息。
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