一种基于深度多示例学习的电子胆道镜图像辅助诊断方法

    公开(公告)号:CN114299041A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111658858.3

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明公开了一种基于深度多示例学习的电子胆道镜图像辅助诊断方法,该方法包括胆道镜系统中获取图像,图像预处理,深度多示例学习模型训练和模型预测患者胆管狭窄良恶性。对于没有图片级别标注的胆道镜视频截取图像,本方法采用深度多示例学习方法,将一个患者的所有图像作为多示例包,患者的病理结果作为包标签进行模型的训练,充分利用了序列信息,最终预测患者胆管狭窄的良恶性。本方法能辅助医生对患者的胆道检查进行判断,提高医生诊断的准确率和效率。

    一种基于二维特征点的双目内窥图像三维拼接方法

    公开(公告)号:CN112862687A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110204642.3

    申请日:2021-02-24

    摘要: 本发明公开了一种基于二维特征点的双目内窥图像三维拼接方法,该方法包括点云生成、点云预处理、二维特征点匹配、点云配准等步骤,移动双目内窥镜获取各视角的左右图序列后,通过SGBM(Semi‑global block matching)进行双目匹配生成点云,并进行离群点剔除和降采样等预处理,对相邻左视图采用SURF(Speeded Up Robust Features)算法进行二维特征匹配,计算两个视点偏移量,改变初始矩阵平移矩阵,通过ICP(Iterative Closest Point)算法对点云进行配准和拼接,本方法实现了对纹理特征不明显的内窥图像的三维重建,扩大了视场,同时利用双目图像获得稠密点云,重建精度高,能更好地协助医生手术操作。

    一种结合SfM和双目匹配的内窥图像三维重建方法

    公开(公告)号:CN112967330A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110305793.8

    申请日:2021-03-23

    摘要: 本发明公开了一种结合SfM(Structure from Motion)和双目匹配的内窥图像三维拼接方法,包括内窥镜左右视图序列获取,左视图或右视图序列SfM重建,双目匹配位点判断,双目匹配重建,点云预处理和SfM点云与双目匹配点云配准等步骤,本方法针对胃肠道场景的特点,在SfM三维重建点云框架的基础上,通过双目匹配点云的三维拼接,实现整个场景的快速稠密重建,重建结果保留了原有的特征和尺度信息,方便医生进行重点区域的观察和三维测量。

    基于噪声标定的内窥镜摄像系统自适应时域降噪方法

    公开(公告)号:CN112291447B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011473693.8

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: H04N5/217

    摘要: 本发明公开了一种基于噪声标定的内窥镜摄像系统自适应时域降噪方法,该方法包括噪声标定模块和自适应时域降噪模块。噪声标定模块自动调整摄像系统的增益和曝光并连续拍摄多幅测试标板图像,计算不同增益不同曝光下各个灰阶的亮度均值和降噪阈值,并保存到参数文件中,其中降噪阈值在时域降噪时用来判定像素点是否属于静止。自适应时域降噪模块读取保存的参数文件,依据摄像系统当前的增益和曝光值,结合视频帧各个像素点的局部亮度,对每个像素点自动选取最合适的降噪阈值来判定是否属于静止并进行时域降噪。本发明提出的降噪方法能有效降低静止区域的时域噪声,无需人为设定降噪阈值,同时考虑了摄像系统的增益和曝光,自适应性强,实时性好。

    基于噪声标定的内窥镜摄像系统自适应时域降噪方法

    公开(公告)号:CN112291447A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011473693.8

    申请日:2020-12-15

    IPC分类号: H04N5/217

    摘要: 本发明公开了一种基于噪声标定的内窥镜摄像系统自适应时域降噪方法,该方法包括噪声标定模块和自适应时域降噪模块。噪声标定模块自动调整摄像系统的增益和曝光并连续拍摄多幅测试标板图像,计算不同增益不同曝光下各个灰阶的亮度均值和降噪阈值,并保存到参数文件中,其中降噪阈值在时域降噪时用来判定像素点是否属于静止。自适应时域降噪模块读取保存的参数文件,依据摄像系统当前的增益和曝光值,结合视频帧各个像素点的局部亮度,对每个像素点自动选取最合适的降噪阈值来判定是否属于静止并进行时域降噪。本发明提出的降噪方法能有效降低静止区域的时域噪声,无需人为设定降噪阈值,同时考虑了摄像系统的增益和曝光,自适应性强,实时性好。

    一种基于SLAM的手术导航方法
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115919461A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211588343.5

    申请日:2022-12-12

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: A61B34/10 A61B34/20 A61B17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于SLAM的手术导航方法,系统包括医学图像扫描装置、双目内窥镜、计算机处理软件和显示装置。术前扫描手术部位获取扫描图像,并通过计算机软件进行三维重建;手术中通过双目内窥镜获取图像,使用双目SLAM进行实时建图;对于初始关键帧帧图像,先进行双目匹配,后通过标志点法与术前三维模型进行配准,建立世界坐标系;在内窥镜移动过程中,关键帧经过双目匹配后,根据SLAM提供的位姿信息,自动与三维模型配准,实时显示相机运动轨迹及当前镜头场景在手术部位的位置,并提供大视野拼接图像作为导航的有益信息,本发明设备简单,操作方便,为当前精准化与微创化的外科手术提供了新的技术方法。

    一种基于SLAM的手术导航方法

    公开(公告)号:CN115919461B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211588343.5

    申请日:2022-12-12

    申请人: 之江实验室

    IPC分类号: A61B34/10 A61B34/20 A61B17/00

    摘要: 本发明公开了一种基于SLAM的手术导航方法,系统包括医学图像扫描装置、双目内窥镜、计算机处理软件和显示装置。术前扫描手术部位获取扫描图像,并通过计算机软件进行三维重建;手术中通过双目内窥镜获取图像,使用双目SLAM进行实时建图;对于初始关键帧帧图像,先进行双目匹配,后通过标志点法与术前三维模型进行配准,建立世界坐标系;在内窥镜移动过程中,关键帧经过双目匹配后,根据SLAM提供的位姿信息,自动与三维模型配准,实时显示相机运动轨迹及当前镜头场景在手术部位的位置,并提供大视野拼接图像作为导航的有益信息,本发明设备简单,操作方便,为当前精准化与微创化的外科手术提供了新的技术方法。

    一种4K腹腔镜成像物镜
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108957706B

    公开(公告)日:2023-09-26

    申请号:CN201811057014.1

    申请日:2018-09-11

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G02B13/00 G02B13/06

    摘要: 本发明公开一种具备4K超高清成像功能的腹腔镜物镜,该物镜从物体侧到像侧依次由保护玻璃窗、负组胶合透镜、正组胶合透镜组成,其中正组胶合透镜组共有3组。上述物镜结构实现消色差、短焦距、长工作距离的成像功能。本发明的腹腔镜物镜具备结构紧凑、片数少、分辨率高、视场大、畸变小的优点。

    具备光学放大功能的内窥镜物镜

    公开(公告)号:CN108761766B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201810534537.4

    申请日:2018-05-29

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G02B23/24 G02B15/177

    摘要: 本发明公开一种具备光学放大功能的内窥镜物镜,该内窥镜物镜从物体侧到像侧依次由负组、调焦组和正组组成,调焦组在牵引钢丝的拉力下可沿光轴移动,当释放拉力后,在弹簧的作用下,调焦组恢复至最初位置,从而可实现常规成像‑近距离放大成像‑常规成像的状态调节。本发明的内窥物镜结构紧凑,片数少,光学放大移动距离短,调焦组的移动距离仅为0.2mm,降低了执行机构的行程,且常规成像和光学放大成像均可满足大视场、高清晰的内窥成像。

    一种内窥镜亮度自动调节方法及装置、系统、电子设备

    公开(公告)号:CN114125225A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111368311.X

    申请日:2021-11-18

    IPC分类号: H04N5/225 H04N5/235 H04N9/04

    摘要: 本发明公开了一种内窥镜亮度自动调节方法及装置、系统、电子设备,该方法包括:根据选定的工作模式,将内窥镜的摄像头的曝光时间和感光度参数设置为所述工作模式下的预定摄像头曝光时间和预定感光度参数,所述工作模式由使用者根据所述内窥镜的使用场景选定;获取所述工作模式下摄像头拍摄的图像;将所述图像转换为YUV格式图像;将所述YUV格式图像划分为若干大小相同的区域并获取各区域的Y分量;根据所述各区域的Y分量的分布情况,发送调节亮度信号,以调节所述内窥镜的照明设备的亮度。该方法无需手动调节摄像头相关配置以及照明设备灯光亮度,具有处理功能强大、延时时间短、图像稳定、使用便捷等优点。