一种电力铁塔地脚螺栓安装不规范智能识别方法

    公开(公告)号:CN118196523A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410367653.7

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种电力铁塔地脚螺栓安装不规范智能识别方法,所属技术领域为图像智能识别,包括:获取地脚螺栓照片并进行预处理;构建图像实例分割模型,采用图像实例分割模型对预处理后的地脚螺栓照片进行分割,获得实例分割图像;基于实例分割图像中各部件的空间分布关系对部件实例进行分组,获得多组实例分割结果;基于多组实例分割结果对原始图像进行裁剪,获得多组地脚螺栓套件图像;遍历多组地脚螺栓套件图像,对每一张地脚螺栓套件图像进行判别,判别地脚螺栓安装是否规范,直至遍历结束,将全部地脚螺栓套件的判别结果进行组装和输出,实现智能识别。本发明可以辅助现场施工验收,提升架空线路建设质量,降低人为因素引发的安全风险。

    一种电力铁塔地脚螺栓安装不规范智能识别方法

    公开(公告)号:CN118196523B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410367653.7

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种电力铁塔地脚螺栓安装不规范智能识别方法,所属技术领域为图像智能识别,包括:获取地脚螺栓照片并进行预处理;构建图像实例分割模型,采用图像实例分割模型对预处理后的地脚螺栓照片进行分割,获得实例分割图像;基于实例分割图像中各部件的空间分布关系对部件实例进行分组,获得多组实例分割结果;基于多组实例分割结果对原始图像进行裁剪,获得多组地脚螺栓套件图像;遍历多组地脚螺栓套件图像,对每一张地脚螺栓套件图像进行判别,判别地脚螺栓安装是否规范,直至遍历结束,将全部地脚螺栓套件的判别结果进行组装和输出,实现智能识别。本发明可以辅助现场施工验收,提升架空线路建设质量,降低人为因素引发的安全风险。

    一种提高内窥镜深度图质量的方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN118691472A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410741979.1

    申请日:2024-06-11

    Abstract: 本发明提供一种提高内窥镜深度图质量的方法、装置及设备,包括:构建样本集及双输入超分辨率神经网络,神经网络中用于提取高分辨率内窥镜彩色图像的高频特征及低分辨率内窥镜深度图像的深度图特征,将高频特征与深度图特征进行聚合,得到各级融合特征;对各级融合特征进行重建,得到高分辨率内窥镜深度预测图像;如此,由于内窥镜彩色图像和内窥镜深度图可以看作同一场景的不同表达模态,深度表示位置空间,彩色图像则是位置空间、纹理和光照的混合;高分辨率彩色图像可以为低分辨率深度图提供更为准确的空间边缘、物体轮廓等高频信息,因此将高频特征和低分辨率内窥镜深度图像进行融合后,可为深度图像补充高频信息,提高内窥镜深度图像的质量。

    一种基于预扫描的乳腺超声CT反射成像参数自适应补偿方法

    公开(公告)号:CN114847983A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210394870.6

    申请日:2022-04-14

    Abstract: 本发明属于乳腺超声CT反射成像领域,具体公开了一种基于预扫描的乳腺超声CT反射成像参数自适应补偿方法,包括:(1)预扫描;(2)对预扫描获得的数据进行处理,得到与每个切片层相对应的耦合剂声速Cgel、乳腺半径Rbreast、乳腺声速Cbreast、衰减倍数;(3)正式扫描及数据处理,进行时间增益补偿与图像重建。本发明通过在正式扫描(即精扫)之前,利用预扫描确定正式扫描的扫描层数,并且,通过对预扫描数据进行处理,还能够得到每一个切片层进行图像重建所需的参数,从而使正式扫描得到的信号基于计算得到的声速和时间增益补偿后再进行反射图像重建,成像效果更好。

    基于固态耦合剂的乳腺塑形方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114533116A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210141365.0

    申请日:2022-02-16

    Abstract: 本发明公开了基于固态耦合剂的乳腺塑形方法,配合具有固态耦合介质的乳腺检测装置来使用的,其以内外两层固态耦合剂作为塑性载体,结合相应设备辅以合理的操作流程,能够实现高效、快捷的人体乳腺组织的塑形工作,进而大大提高了塑性的准确度,从而保证了检测结果的准确性,同时保护患者隐私,提升了患者用户体验,一定程度上缓解了医患矛盾。

    基于超声断层成像反射图像凸目标的抗伪影特征提取方法

    公开(公告)号:CN114266788A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111612174.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于计算机辅助诊断、医学图像处理、超声断层成像、医学图像分析领域,具体公开了一种基于超声断层成像反射图像凸目标的抗伪影特征提取方法,包括步骤:(1)通过选择节点的方式绘制针对凸目标的初始凸壳;(2)计算目标表示像素的几何重心O1;(3)节点更新迭代;(4)节点拟合整形,整形后的新节点相连得到的轮廓线对应包围的区域即为提取得到的凸目标的对应成像。本发明通过对方法的整体流程设计、以及迭代条件等细节进行改进,使得本发明中基于超声断层成像反射图像凸目标的抗伪影特征提取方法,能够针对医学超声断层成像设备的反射图像,特征提取准确有效,同时对于伪影和噪声具有良好的鲁棒性。

    一种具有刚性链的装卸叉车

    公开(公告)号:CN113548605A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110738880.2

    申请日:2021-06-30

    Abstract: 本发明涉及装卸叉车装置技术领域,公开了一种具有刚性链的装卸叉车,包括台支架、升降平台、叉车车架。平台支架,主要用于叉车装置的支撑结构,所述平台支架的上端四角固定安装有升降柱,所述升降柱的伸展方向与所述平台支架的竖直中心线相平行;升降平台,固定安装在所述升降柱的顶端,所述升降平台的下表面与所述升降柱的伸缩端的上表面固定连接;叉车车架,活动设置在所述升降平台的上端,具有价格低廉和实用性强的特点,尤其适用于窄体货车的装卸货,该具有刚性链的装卸叉车,采用新型的结构设计方式,使得本装置只需要通过遥控控制就能够实现对吊装机构的操作,使得本装置的结构尺寸减小,能够提高装置的使用灵活性。

    一种车道保持装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113501045A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110896104.5

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 本发明涉及汽车辅助设备技术领域,公开了一种车道保持装置,包括:摄像头一,安装于驾驶台的左前方,所述驾驶台的右前方安装有摄像头二;驱动轮机构,安装于方向盘的右侧,所述驱动轮机构还包括有驱动轮、安装架和拨片,所述驱动轮还包括有外轮、内轮和轴承;控制器,设置于所述驱动轮机构的右侧,且与所述驱动轮机构、摄像头一和摄像头二电性连接,所述控制器的外表面镶嵌有显示屏。该车道保持装置使得车辆偏向某一侧车道线,处于非居中位置,因此控制器会控制驱动轮机构转动,进而带动方向盘发生小角度转动,使得车辆可以回到车道居中位置,使得车辆可以在驾驶人的监视下解放双手开长途高速,有利于缓解驾驶疲劳,使用成本低。

    一种天体或太阳能跟踪系统及其跟踪控制方法

    公开(公告)号:CN113282111A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110411438.9

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明涉及太阳能设备技术领域,公开了一种天体或太阳能跟踪系统以及相应的控制方法,包括控制系统和运作系统,其中,运作系统包括跟踪器本体、电机和传动支架,控制系统包括单片机控制器,单片机控制器包括高精度时钟芯片和外部信息读取接口,单片机控制器内置了可编程控制算法,从而使得该单片机控制器根据外部信息读取接口接收到的特定位置信息来控制跟踪器本体的转动角度,单片机控制器通过电机和传动支架来调节跟踪器本体的方位角以及高度角,其能够实现对所有太阳能跟踪支架通用,大大增强了控制系统的泛用性。

    一种螺旋超声断层成像方法及系统

    公开(公告)号:CN110710990B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201910932901.7

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明属于超声成像领域,公开了一种螺旋超声断层成像方法及系统,其中方法是在超声探头沿Z轴匀速位移的前提下,利用超声探头的同步旋转或超声探头内发射阵元的循环切换,使各个超声波发射时刻下发射阵元的位置随时间在三维空间中的变化轨迹沿一条螺旋线或曲线分布;在超声探头沿Z轴匀速位移的过程中超声探头发射超声波并接收采集回波数据,采集到的回波数据经存储、及数据后处理即可实现对待测对象的超声断层成像。本发明通过对超声扫描过程中发射阵元的位置变化进行控制,得到的新型的螺旋超声断层三维扫描方法及相应系统,可以实现快速连续不间断的数据获取,保证在Z轴方向上获得更高的空间分辨率;也可利用多层冗余数据,提高图像信噪比。

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