心理健康综合自适应测评方法及系统

    公开(公告)号:CN112446809B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202011351547.8

    申请日:2020-11-25

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G06Q50/20

    摘要: 本发明属于心理测评技术领域,尤其涉及一种心理健康综合自适应测评方法及系统,本方法包括评估当前被试者的能力、确定与当前被试者的能力匹配的试题,本发明解决了现有技术存在由于测验中存在大量测验条目与被试者能力不符,从而导致自适应测验的准确度低且个性化效果欠佳的问题,具有实现了对被试者进行针对化测验,在保证测验效果相同的基础上约简测验条目中与被试者能力不符的条目,因此,提高自适应测验的准确度,具有很重要的科学和现实意义的有益技术效果。

    一种基于电子病历数据文本的二元关系提取方法

    公开(公告)号:CN113658652A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110946939.7

    申请日:2021-08-18

    发明人: 朱婷 张伟 刘瑞航

    IPC分类号: G16H10/60 G06F40/295

    摘要: 本发明涉及电子病历领域,公开了一种基于电子病历数据文本的二元关系提取方法,包括以下提取步骤:a、源数据输入,进行源数据预处理;b、对预处理的源数据文本进行对应二元关系的提取;c、将提取出来的结果,根据ID进行匹配,进行整理并保存输出。本发明不将提取的内容限定或固定,将命名实体的关系定于二元关系。比如:症状+持续时间,药物+剂量等这些文本+数字的规范格式的规则,提取电子病历中的结构化信息,这种方法的优势在于能通过简单的模板设置,遍历当前病人出院小结文本,将这些关键内容可以快速的提出,以便为后续临床决策问题建模研究提供辅助。具有更快速、提取的内容更详细准确等优点。

    一种基于数据库分析的人工智能辅助诊断方法

    公开(公告)号:CN113436745A

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202110731834.X

    申请日:2021-06-30

    摘要: 本发明公开了一种基于数据库分析的人工智能辅助诊断方法,包括以下步骤:S1:建立数据集,S2:将步骤S1中得到的数据集导入到机器学习模型中,得到多组分类预测结果;S3:将步骤S2中得到的多组分类预测结果进行评价。本发明融合了电子病历系统中的结构化数据和非结构化数据,实现了从患者个体多维度信息融合的角度构建人工智能辅助诊断方法,辅助诊断系统进行临床诊断决策,对获得的多组分类预测结果进行评价,保证预测结果的可靠性,具有很高的临床适用性和推广性。

    一种氮化碳/氢氧化镧纳米纤维膜及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN112076785B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202010885734.8

    申请日:2020-08-28

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供一种氮化碳/氢氧化镧纳米纤维膜及其制备方法和用途。将纳米纤维负载以及镧缺电子轨道特性相结合,以静电纺丝纳米纤维膜作为支架负载氮化碳,防止氮化碳团聚,提高其比表面积,同时在氮化碳片层上原位生长氢氧化镧,利用氢氧化镧的独特的缺电子轨道结构,促进氮化碳光生电子和空穴的分离,从而提高光催化活性。所制备的氮化碳/氢氧化镧纳米纤维膜中,氮化碳和氢氧化镧被包裹在纳米纤维中,且氢氧化镧纳米片原位生长在氮化碳片层上。所制备氮化碳/氢氧化镧纳米纤维膜可用于在可见光下催化降解染料以及催化制氢。本发明解决了氮化碳易团聚、后处理繁琐、可见光利用率低等问题。

    基于肺部图像报告辅助诊断病变等级的系统和方法

    公开(公告)号:CN112690815A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011370649.4

    申请日:2020-11-30

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: A61B6/03

    摘要: 本发明涉及医学检测技术领域,目的是提供基于肺部图像报告辅助诊断病变等级的方法,其中,方法包括有步骤1:获取用户的待检测的肺部检测图像,将待检测的肺部检测图像发送至测试机内;步骤2:测试机内预存有已训练完成的图像检测模型,将待检测的肺部检测图像上的所有图像信息作为输入,步骤3:肺部检测图像病变区域作为图像检测模型的输出,获得的输出结果为病变区域的肺部检测图像并通过显示设备显示出病变区域的磨玻璃影类别。

    基于肺部疾病的公共卫生安全预警系统

    公开(公告)号:CN112669957A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011370367.4

    申请日:2020-11-30

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G16H50/20 G16H50/80 G16H80/00

    摘要: 本发明公开了基于肺部疾病的公共卫生安全预警系统,涉及公共卫生信息化领域,系统包括CT扫描成像装置、辅助诊断装置、预警决策装置、录入模块、通信模块、会诊中心管理模块;包括步骤1:放射科医生通过CT扫描成像装置对患者的肺部完成CT扫描成像;步骤2:辅助诊断装置输出辅助诊断结果;步骤3:判断患者的病灶是否疑似为危害公共卫生安全的疾病,若是则执行步骤4;步骤4:预警决策模块向放射科医生预警;步骤5:放射科医生通过录入模块将患者的信息录入预警决策模块;步骤6:预警决策模块通过通信模块将患者的信息发送给会诊中心管理模块;步骤7:会诊中心管理模块把患者的信息发送给专家;步骤8:专家将信息进行分析后上报给疾控部门。

    一种超声穿刺教学用仿体模型的制备方法

    公开(公告)号:CN111986547A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010934137.X

    申请日:2020-09-08

    摘要: 本发明公开了一种超声穿刺教学用仿体模型的制备方法,包括仿体模型外壳的制备;所述仿体模型外壳的制备包括如下步骤:S11:将医用硅凝胶A、医用硅凝胶B按质量比1:1~1:2的比例混合得到第一混合液;S12:将第一混合液搅拌混合均匀后真空脱泡1~10min得到无泡第一混合液;S13:将无泡第一混合液注入模具中,适当转动模具,使无泡第一混合液均匀涂抹在模具内表面,涂抹完成后,放入模具内芯并固定,将其置于60~100℃环境中固化10~30min,获得仿体模型外壳。本发明采用外壳包含芯层的结构方式,解决单一结构通道恢复快和表面无黏性不可兼得的问题。

    一种基于智能识别的防疫物资用品自助发放柜

    公开(公告)号:CN111429658A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010333508.9

    申请日:2020-04-24

    IPC分类号: G07F11/54 G07F11/72

    摘要: 本发明公开了一种基于智能识别的防疫物资用品自助发放柜,包括自助柜本体,所述自助柜本体内部设有空腔,所述空腔内部设有多组物资发放机构,所述自助柜本体正面设有ID卡识别器,所述ID卡识别器顶端设有摄像头,所述摄像头顶端设有触摸显示屏,所述自助柜本体底端固定连接有电子秤,所述自助柜本体顶端固定连接有红外测高仪。本发明通过设置多个物资发放机构,利用信息识别技术根据医护人员穿戴尺码提供合适大小的防护用具,且防疫物资装在收纳胶囊内部真空存储,便于收纳,隔绝污染源,提高存储安全性,自助柜本体能够持续性工作,无需人工发放,提高了工作效率,避免了交叉感染。

    纤维素纳米纤维的超支化改性方法

    公开(公告)号:CN104761749B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510155673.9

    申请日:2015-04-03

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明涉及一种生物质的吸附剂制备方法,具体为纤维素纳米纤维的超支化改性方法,采用超声破碎与高速剪切均质相结合的方法制备纤维素纳米纤维,再通过超支化化学改性,将树枝状PAMAM接枝到CNFs表面,再采用冷冻干燥的方法将CNFs‑PAMAM制成气凝胶,该气凝胶作为吸附剂具有非常小的密度和很高的孔隙率,以及大孔小孔并存的结构特征,十分有利于其对水中重金属离子的吸附,并且该吸附剂还有可生物降解,同时制备过程具有环保、高效、简单等优点。

    基于粒子加速器材料辐照的高精度温控装置及其温控方法

    公开(公告)号:CN107024946A

    公开(公告)日:2017-08-08

    申请号:CN201710157231.7

    申请日:2017-03-16

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: G05D23/27

    摘要: 本发明涉及一种基于粒子加速器的材料辐照高精度温控方法及其温控装置。该温控装置包括红外测温单元;电阻加热单元;水冷和气冷单元;信号控制/传输单元;样品台及其上辐照样品等。样品台将电阻加热、水冷及气冷单元进行集成组合,对辐照样品实现同步加热与冷却调控。利用本发明温控装置实现其温控方法原理是:根据该装置实时测量材料辐照温度;经计算机程控系统连接的各指令信号传输线,控制电阻加热丝功率、冷却水和冷却气流量,自动同步调节电阻加热单元、水冷与气冷单元进行温度调控。本发明所述的温控装置及其温控方法,能够实现对粒子加速器材料辐照温度的实时、自动与精确控制,大幅度提高粒子加速器材料辐照的温控精度。