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公开(公告)号:CN119089088A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411120136.6
申请日:2024-08-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于垂直天线地‑空‑星探测的电磁响应数值计算方法,目的在于构建包含地下目标体的“地‑电离层模型”,并进行地面垂直天线发射、空中及卫星高度接收的电磁响应数值计算及特征分析,实现对地下目标体的精准探测。本发明利用电场、磁场和场源的二维傅里叶变换形式,基于旋度方程构建磁场的微分方程并进行求解,然后将方程求解结果变换回空间域,得到多层介质的电磁响应计算公式。通过设置地下模型、垂直天线发射参数和电离层参数,实现了对空中及卫星高度的磁场数值计算,分析了电离层对地下目标体探测的影响,深入剖析了含电离层的垂直天线电磁波传播机理。本发明为通过航空器和卫星开展浅部目标体大尺度范围精准探测奠定基础。
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公开(公告)号:CN110853737B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201910976085.X
申请日:2019-10-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G16H30/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种医疗影像识别模型的更新方法及装置,所述方法包括如下步骤:阅片装置使用第一医疗影像识别模型对所述目标医疗影像进行识别,得到第一影像分析结果,阅片装置接收指令,若接收到的指令是修改指令,则根据所述修改指令对所述第一影像分析结果进行修改,生成第二影像分析结果;所述阅片装置将第二影响分析结果发送给服务器,所述服务器对所述第一医疗影像识别模型的影像分析结果修改置信度进行更新,判断所述影像分析结果修改置信度是否达到第一预设值,如果是,基于第二数据库中存储的数据得到第二医疗影像识别模型,并将其发送给所有阅片装置。通过上述方法,避免了模型的频繁更新所带来的问题。
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公开(公告)号:CN110796180B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201910967379.6
申请日:2019-10-12
Applicant: 吉林大学
IPC: G06V10/774 , G06K9/62 , G06F16/25 , G06F16/22 , G16H30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的模型训练系统,其特征在于,包括:至少一个前端子系统,至少一个交互子系统,数据管理子系统;采集医学影像数据,根据所述医学影像的类型信息,对所述采集医学影像数据进行分组,将每一分组内的医学影像数据作为分组初始训练样本,基于预训练模型,生成多个第一子模型;提取至少一个分组内的医学影像数据中的至少一张第一医学影像;根据第一医学影像,创建并维护第一交互任务的第一动态表单;接收至少一个用户语音指令,并根据所述语音指令,更新所述第一动态表单;根据所述第一动态表单更新第一子模型。通过本发明的方法,能够简化医学影像的数据标记,丰富模型训练的样本数据,提高深度学习的效果。
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公开(公告)号:CN106624984A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611267977.5
申请日:2016-12-31
Applicant: 吉林大学
IPC: B23Q11/00
CPC classification number: B23Q11/001
Abstract: 本发明涉及一种横向随动式配重装置,属于机床领域。包括龙门式机床横梁,立柱,机床本体,还包括重型工具头系统,配重系统,连接平台组件,所述龙门式机床横梁安装于机床立柱上,连接平台组件的连接平台经横向导轨安装于横梁上,丝杠螺母与横向丝杠螺纹连接,重型工具头系统与连接平台固定连接,配重系统用钢丝绳经滑轮组件连接在工具头系统上。优点是结构新颖,配重系统和重型工具头系统紧固连接为一体,以使得重型工具头系统的重心置于横梁之上,配重系统有效的平衡掉了重型工具头系统的重量,使得整体重心沿着横梁稳定移动,有效的改善了整个重型工具头对机床整体造成的倾覆力矩的影响,提高了加工精度和安全性能。
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公开(公告)号:CN110853737A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201910976085.X
申请日:2019-10-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G16H30/00
Abstract: 本发明实施例公开了一种医疗影像识别模型的更新方法及装置,所述方法包括如下步骤:阅片装置使用第一医疗影像识别模型对所述目标医疗影像进行识别,得到第一影像分析结果,阅片装置接收指令,若接收到的指令是修改指令,则根据所述修改指令对所述第一影像分析结果进行修改,生成第二影像分析结果;所述阅片装置将第二影响分析结果发送给服务器,所述服务器对所述第一医疗影像识别模型的影像分析结果修改置信度进行更新,判断所述影像分析结果修改置信度是否达到第一预设值,如果是,基于第二数据库中存储的数据得到第二医疗影像识别模型,并将其发送给所有阅片装置。通过上述方法,避免了模型的频繁更新所带来的问题。
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公开(公告)号:CN119001873A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411120109.9
申请日:2024-08-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于甚低频电磁法的地空三分量观测方法,基于地面已有的甚低频发射台站,建立跨圈层甚低频天线发射‑接收模型,推导甚低频电磁波计算表达式,开展地面发射、空中接收数值模拟,分析三分量磁场传播特征;根据甚低频发射台站频段范围确定接收频点,按照传播特征确定灵敏度需求,设计甚低频地空三分量接收线圈传感器;基于无人机搭载,采用接收线圈和接收机对野外试验数据进行接收、采集和存储;对实测数据预处理,依据飞行姿态进行三分量信号校正;采用K‑H滤波法和欧拉反卷积法相结合进行地下结构和目标体精准成像。本发明的目的在于分析甚低频电磁波传播特征,设计甚低频地空三分量接收线圈传感器,实现地下浅部目标体的高精度探测。
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公开(公告)号:CN118349772A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410365353.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于电性源地‑星探测的电磁响应数值计算方法,目的在于构建“目标体‑电离层模型”,进行地面电性源甚低频发射、卫星高度接收的电磁响应数值计算及特征分析,从而实现地下目标体的精准探测。本发明考虑地下目标体及电离层时变特征,基于Maxwell方程推导电场E的双旋度控制方程,采用有限元基函数将其和散度条件降阶,分别构建单元矩阵后相加并拓展为整体系数矩阵。通过设置地下目标体模型、地面发射参数和电离层参数,实现了卫星高度上垂直磁场Hz的数值计算,分析了电离层对地下目标体探测的影响,剖析了电离层电磁波传播机理。本发明有利于解决浅部目标体远距离、大尺度范围精准探测的难题,为通过卫星开展跨境探测奠定基础。
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公开(公告)号:CN111772597A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010430450.X
申请日:2020-05-20
Applicant: 吉林大学第一医院 , 长春长光格瑞光电技术有限公司
IPC: A61B5/02
Abstract: 本发明公开了一种基于色度检定的皮肤泛红试验定量分析方法,通过带有光学亚克力窗口、加压装置、摄像头模块的肢端缺血定量评估仪,对患者的肢端采用先加压获取初始RGB数据,然后在释放压力,获得肢端恢复过程的RGB数据,从而记录血运时间T,依次来数字化模拟“泛红试验”,实现将传统的临床查体方法进行数据量化,在精准化、敏感化测试结果的同时,降低“泛红试验”方法对医生的专业性要求,便于患者自测及其他科室医生对肢端动脉缺血患者的筛查。能够为血管外科专科医生的诊断水平、疗效观察及科研工作提供丰富、精准的患者病症数据。
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公开(公告)号:CN102123445B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110022966.1
申请日:2011-01-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了基于分层半集中式结构的异构无线网络信令交互方法,步骤为:各资源统计器统计计算其所辖范围内的相关负载信息,将统计计算的负载信息传递给各资源分配器;在等待时限内各资源统计器没收到各资源分配器发出的确认消息,执行各资源分配器不正常工作的信令交互方法。在等待时限内各资源统计器收到了各资源分配器发出的确认消息,各资源分配器将各资源统计器统计计算的负载信息传递给主用信息服务器a1;在等待时限内各资源分配器没收到主用信息服务器a1发送的确认消息,执行主用信息服务器a1不正常工作的信令交互方法;在等待时限内各资源分配器收到主用信息服务器a1发送的确认消息,执行各执行器件均属正常工作的信令交互方法。
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公开(公告)号:CN116636857A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310559376.5
申请日:2023-05-17
IPC: A61B5/346 , A61B5/00 , G06F18/241 , G06F18/213
Abstract: 本发明提出了一种基于多分支块全注意网络的心电数据分类方法及装置,该方法包括:获取目标心电数据;将获取的目标心电数据输入预先配置的多分支块全注意网络模型,目标心电数据为多导联心电数据,其中模型包括特征提取模块和全注意力块,特征提取模块包括多个多分支块和短接块;通过特征提取模块对目标心电数据进行特征提取得到第一数据;将第一数据输入到全注意力模块提取空间特征和通道特征;根据空间特征和通道特征从预设的可选分类中确定目标心电数据所对应的目标分类结果。将特征提取模块提取的特征输入到全注意力块里,提取空间维度的特征和通道维度的特征进行分类,融合多个数据通道特征和空间特征,提高了对心电数据分类的准确性。
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