基于超声RF时间序列的肝纤维化程度Fisher识别方法

    公开(公告)号:CN103637821A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310617001.6

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明属于超声医学技术领域,具体为一种基于超声RF时间序列的肝纤维化程度Fisher识别方法,该方法首先使用宽频超声线阵探头扫描活体肝组织,记录多帧超声回波射频RF信号;解调并显示某一帧B型图,选取感兴趣区ROI,对ROI内的每点取其所有帧RF信号构成超声RF时间序列;提取ROI内RF时间序列的SMR分形维数均值和若干个谱特征参数,对大量正常和纤维化肝样本提取上述7个特征,统计得到每个特征参数的Fisher判别率,以归一化的Fisher判别率作为新输入样本相应特征参数的权值,对新样本各特征参数的绝对值进行加权求和得到评分Score-fisher。本发明首次提出基于RF时间序列的肝纤维化程度定量识别方法,为临床肝纤维化诊断及动态监测提供定量参考。

    全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN113471716B

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111035447.9

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本申请涉及一种全息天线、控制方法、计算机设备和存储介质。该全息天线包括第一介质板及其第一表面和第二表面分别附有的第一金属板和第二金属板;上述每个板上的对称的第一电磁带隙阵列和第二电磁带隙阵列,分别形成第一人工磁表面和第二人工磁表面;第一介质板上集成的第一功分器和第二功分器、第一人工磁表面以及第二人工磁表面在第一金属板与第二金属板之间形成腔体结构;第一金属板设置有位于腔体结构的其中一面的缝隙阵列。第一人工磁表面和第二人工磁表面用于在腔体结构内将第一功分器和第二功分器在第一金属板与第二金属板之间产生TE波转化为准TEM波。缝隙阵列用于控制腔体结构内的准TEM波的辐射。采用本全息天线能够降低天线结构的复杂度。

    一种基于超声射频时间序列的组织定征方法

    公开(公告)号:CN105030279B

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201510359391.0

    申请日:2015-06-24

    Inventor: 高永振 林春漪

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声射频时间序列的组织定征方法,包括以下步骤:1、特征提取:对每个组织样本进行如下操作,得到对应的特征向量;2、组织识别;所述步骤1包括以下步骤:1‑1、扫描组织,获取其超声回波RF信号多帧;1‑2、解调某帧超声回波RF信号并显示B型图;1‑3、在B型图上选取大小为M×N的ROI;1‑4、对ROI内的每点取其前L帧RF信号构造出M×N个长度为L的超声RF时间序列;1‑5、提取超声RF时间序列的分形特征、频域和时域特征,即得到其特征向量;本发明基于超声RF时间序列提取分形、频域、时域三个角度的特征,使用分类器识别组织,具有广泛应用于超声医学检测、超声组织定征领域等优点。

    一种基于超声射频时间序列的组织定征方法

    公开(公告)号:CN105030279A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510359391.0

    申请日:2015-06-24

    Inventor: 高永振 林春漪

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声射频时间序列的组织定征方法,包括以下步骤:1、特征提取:对每个组织样本进行如下操作,得到对应的特征向量;2、组织识别;所述步骤1包括以下步骤:1-1、扫描组织,获取其超声回波RF信号多帧;1-2、解调某帧超声回波RF信号并显示B型图;1-3、在B型图上选取大小为M×N的ROI;1-4、对ROI内的每点取其前L帧RF信号构造出M×N个长度为L的超声RF时间序列;1-5、提取超声RF时间序列的分形特征、频域和时域特征,即得到其特征向量;本发明基于超声RF时间序列提取分形、频域、时域三个角度的特征,使用分类器识别组织,具有广泛应用于超声医学检测、超声组织定征领域等优点。

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