基于数字化虚拟器官的肿瘤图像信息处理装置与处理方法

    公开(公告)号:CN1801214A

    公开(公告)日:2006-07-12

    申请号:CN200510125218.0

    申请日:2005-11-18

    Abstract: 基于数字化虚拟器官的肿瘤图像信息处理装置与处理方法,涉及一种基于数字化虚拟器官的肿瘤图像信息处理装置与处理方法,提供一种基于数字化虚拟器官的肿瘤图像信息处理装置与处理方法。设有人体成像设备、图像序列处理设备、人体器官组织形态图像数据库、健康人与病人特征提取三维重建多模图像数据融合设备、人体器官组织生理病理数据库和栓塞化疗相关手术模拟软件。处理时包括获得具有器官内部管道信息的图像序列、对获得的图像序列进行图像处理并构建具有组织结构信息虚拟器官、将人体器官组织形态图像数据库与获取的临床病人器官图像数据进行特征提取三维重建多模图像数据融合和将进行特征提取三维重建多模图像数据融合构建的虚拟器官等步骤。

    基于CT增强扫描技术的肝脏分段体积测量方法

    公开(公告)号:CN101601585B

    公开(公告)日:2011-01-12

    申请号:CN200910112112.5

    申请日:2009-07-02

    Abstract: 基于CT增强扫描技术的肝脏分段体积测量方法,涉及一种医学图像处理方法。提供一种基于CT增强扫描技术的肝脏分段体积测量方法。采用图像处理算法对CT扫描后获得的数据进行处理,获取肝脏器官的表面轮廓以及肝脏内部的管道区域;获取肝脏管道中心线;将管道中心线处理成为一颗树形结构,即结点的数目等于边的数目加一;将肝脏数据投影到一个投影平面,将三维的肝脏分段转换为一个二维的分类;将血管中心线处理成为平滑的血管中心曲线;根据血管中心曲线将肝脏分段,并计算每一段的体积。对基于CT增强扫描技术获取的肝脏数据进行Couinaud肝段划分,可获得肝脏分段体积,对临床具有重要指导意义。

    中医舌诊辅助中成药使用系统

    公开(公告)号:CN101406389A

    公开(公告)日:2009-04-15

    申请号:CN200710009643.2

    申请日:2007-10-10

    Abstract: 中医舌诊辅助中成药使用系统,涉及一种图像信号装置。提供一种将舌像采集分析处理结果辅助用于中成药的使用的中医舌诊辅助中成药使用系统。设有舌像采集装置、主机和打印机,舌像采集装置设有数码相机、高低可调支架、二极管光源、调节相机位置旋钮和操作平台,数码相机和高低可调支架设于操作平台上,二极管光源设于数码相机和高低可调支架之间,调节相机位置旋钮与数码相机连接,操作平台设有平台高低调节旋钮。主机内设有中医舌诊辅助中成药使用系统软件,主机的输入接口与舌像采集装置的数码相机输出端连接。打印机与主机的舌像分析处理结果输出端口连接。

    一种基于移动终端的中医舌象分析系统及方法

    公开(公告)号:CN103735253A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410022113.1

    申请日:2014-01-17

    Inventor: 王博亮

    Abstract: 本发明公开了一种基于移动终端的中医舌象分析系统,其包括移动终端和服务器,所述移动终端用于采集舌头图像并发送到服务器,所述服务器用于接收所述移动终端发出的舌头图像并进行处理、分析,然后将分析结果发送到移动终端。本发明还公开了一种基于移动终端的中医舌象分析方法,其包括以下步骤:S1、移动终端采集舌头图像并发送到服务器;S2、服务器接收所述移动终端发出的舌头图像并进行处理、分析,然后将分析结果发送到移动终端。本发明简易方便,能够自动识别舌象信息并进行处理,保证了诊断分析结果的稳定准确;用户可随时随地进行舌象诊断,获知自身的健康水平,实现了足不出户看医生。

    基于CT增强扫描技术的肝脏分段体积测量方法

    公开(公告)号:CN101601585A

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200910112112.5

    申请日:2009-07-02

    Abstract: 基于CT增强扫描技术的肝脏分段体积测量方法,涉及一种医学图像处理方法。提供一种基于CT增强扫描技术的肝脏分段体积测量方法。采用图像处理算法对CT扫描后获得的数据进行处理,获取肝脏器官的表面轮廓以及肝脏内部的管道区域;获取肝脏管道中心线;将管道中心线处理成为一颗树形结构,即结点的数目等于边的数目加一;将肝脏数据投影到一个投影平面,将三维的肝脏分段转换为一个二维的分类;将血管中心线处理成为平滑的血管中心曲线;根据血管中心曲线将肝脏分段,并计算每一段的体积。对基于CT增强扫描技术获取的肝脏数据进行Couinaud肝段划分,可获得肝脏分段体积,对临床具有重要指导意义。

    一种基于三维建模的手术导板制作装置及制作方法

    公开(公告)号:CN109247976B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201810899745.4

    申请日:2018-08-09

    Inventor: 王博亮

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维建模的手术导板制作装置,该装置包括控制计算机、微处理器及3D打印机,所述控制计算机上安装有三维建模系统和手术操作模拟系统,所述三维建模系统基于CT图像建立包含器官、病灶、血管、硬组织及皮肤的人体器官组织模型,所述手术操作模拟系统用于选取判断定位点并记录定位点相关数据,所述微处理器用于接收人体器官组织模型的皮肤部分数据以及定位点相关数据,并生成手术导板模型,所述3D打用于对所述手术导板模型进行打印。本发明基于三维建模和3D打印技术,提供出手术导板作为穿刺手术辅助器材,能够准确定位穿刺位置和穿刺角度,并预先提供给医生穿刺深度信息,确保了穿刺的准确度。

    AR与内窥镜结合手术导航方法及终端

    公开(公告)号:CN110051434A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910336902.5

    申请日:2019-04-25

    Inventor: 王博亮

    Abstract: 本发明公开了AR与内窥镜结合手术导航方法及终端,接收内窥镜返回的二维器官图像,通过二维图像识别算法识别出二维器官图像的器官类型;获取器官类型的三维器官模型,根据三维器官模型生成并显示器官类型的解剖结构模型;本发明通过二维器官图像生成三维虚拟的解剖结构模型,一方面医生可以看到由二维器官图像呈现的真实画面,另一方面也可以看到由解剖结构模型所构成的虚拟画面,即采用了虚实对照的技术,以使得医生对内窥镜的周围情况能够有更加直观的了解,从而起到手术导航的效果。

    一种3D打印设备
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105291434A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510743018.5

    申请日:2015-11-04

    Inventor: 王博亮

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印设备,包括储料器、蠕动泵、挤出头、紫外光固化装置、打印托盘、X轴运动机构、Y轴运动机构、Z轴运动机构及控制器,所述储料器内盛装有液态的光敏液态材料,所述蠕动泵的一端通过管路连接储料器,另一端通过管路连接挤出头,所述紫外光固化装置与所述挤出头相连,所述打印托盘位于所述挤出头的下方,所述控制器对所述蠕动泵、紫外光固化装置、X轴运动机构、Y轴运动机构及Z轴运动机构进行控制。本发明通过蠕动泵与挤出头的配合,来实现液态打印材料的输送、打印,打印精度高;将紫外光固化装置与挤出头固定在一起,作业过程中保持同步,在打印的同时实现快速固化。

    一种耳穴检测仪
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104083165A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410269931.1

    申请日:2014-06-17

    Inventor: 王博亮

    Abstract: 本发明公开了一种耳穴检测仪,包括测量单元,所述测量模块包括选通模块、控制模块、检测模块及电源模块,所述选通模块具有多个信号输出端,每个信号输出端连接一待测耳穴电阻并形成一测量支路,所述控制模块输出控制信号到选通模块并逐个控制每个测量支路的导通,所述检测模块与待测耳穴电阻串联,对待测耳穴进行检测并将检测信号发送到控制模块,所述电源模块为所述选通模块及控制模块供电。本发明能够实现自动选穴,提高了耳穴检测的效率和准确度。

    赤潮生物图像自动识别装置与识别方法

    公开(公告)号:CN1259636C

    公开(公告)日:2006-06-14

    申请号:CN200310123855.5

    申请日:2003-12-31

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 涉及一种赤潮生物图像自动识别装置及方法。设有发光二极管、光源透镜、流动室、物镜、景深透镜和照相机;发光二极管位于光源透镜的焦点处,流动室位于光源透镜与物镜之间,景深透镜位于物镜与照相机之间。识别方法为:获取图像、预处理、目标探测、图像分割、图像特征获取、目标分类识别、结果输出。通过透镜的处理,可产生均匀的背景光源,有利于获得效果良好的图像。采用远焦物镜,增加流动室与物镜间的操作空间,给流动室较广的发展空间,提高仪器应用范围。可对图像进行自动分析,提高仪器的自动化程度,同时也满足赤潮生物现场监测的要求,有望实现对赤潮生消过程进行实时监测,并在此基础之上提供赤潮危险程度的预警。

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