一种超声模拟培训方法、装置、存储介质及超声设备

    公开(公告)号:CN112331049B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN202011220774.7

    申请日:2020-11-04

    IPC分类号: G09B23/28

    摘要: 本发明公开了一种超声模拟培训方法、装置、存储介质及超声设备,该方法包括:超声探头对检测对象进行扫查;根据外部输入信息或超声探头相对检测对象的空间位置信息确定超声探头扫查的扫查部位;根据超声探头的扫查部位以及培训模型确定扫查部位的超声影像并显示;基于超声探头的类型,根据培训模型生成超声探头的移动路径,引导超声探头基于移动路径进行移动扫查。通过实施本发明,获取探头与检测对象扫查部位之间的空间信息,从而可以由预先训练的培训模型生成扫查部位对应的超声影像并进行显示,使得使用者可以直观的了解到探头的操作与超声影像之间的关联,从而更加便于使用者进行获取高质量超声影像的训练。

    医疗影像安全多阶段脱敏方法及系统

    公开(公告)号:CN113051600A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN201911372027.2

    申请日:2019-12-27

    IPC分类号: G06F21/62 G16H30/20 G06K9/62

    摘要: 本发明涉及医疗信息处理技术领域,具体涉及一种医疗影像安全多阶段脱敏方法及系统。其中方法包括:获取影像文件;提取所述影像文件中敏感区域的特征,形成所述敏感区域的特征数据;通过监督学习算法的生成模型,计算所述特征数据的类别属于各个敏感信息类别的概率;选择最大概率的敏感信息类别,作为所述特征数据的敏感信息类别;至少基于用户的类型,获得对应的脱敏模型,根据所述对应的脱敏模型和所述特征数据的敏感信息类别,对所述敏感区域进行脱敏处理。本发明对敏感区域中敏感信息进行分类,能够判断所述敏感信息的类型,从而能够有针对性地根据脱敏模型对敏感区域进行脱敏处理,以满足不同用户的不同脱敏需求。

    智能辅助引导方法、超声诊断设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112773402A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201911091187.X

    申请日:2019-11-09

    发明人: 莫若理

    IPC分类号: A61B8/08 G06K9/62

    摘要: 本发明提供一种智能辅助引导方法,包括:获取检测指令,所述检测指令至少包括待检测对象信息;获取超声探头检测到的第一超声图像;基于所述待检测对象信息,获得所述待检测对象对应的三维参考模型;判断所述第一超声图像是否是所述待检测对象的标准切面图像,若否,则至少基于所述第一超声图像和所述三维参考模型,利用超声探头移动引导模型进行处理,生成用于所述超声探头移动的指示信息。

    颈动脉自动扫查方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN112617903A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011637869.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: A61B8/08 A61B8/00

    摘要: 本发明提供一种颈动脉自动扫查方法,包括以下步骤:控制超声探头按照预设的扫查路径对人体颈部一侧的颈动脉进行扫查;判断人体颈部一侧的颈动脉扫查结束后,控制超声探头按照预设的扫查路径移动至颈部另一侧的预设位置;控制超声探头按照预设的扫查路径对人体颈部另一侧的颈动脉进行扫查。本发明控制超声探头自动扫查,根据获取到的导航路径控制超声探头自动移至另一侧颈动脉处,提高扫查效率,缩短扫查时间,减少出错率。

    可穿戴超声扫查设备
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112603367A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011548777.3

    申请日:2020-12-24

    发明人: 陈建军 黄明进

    IPC分类号: A61B8/00

    摘要: 本发明涉及一种可穿戴超声扫查设备,包括壳体,所述壳体构造有一容置腔体;探头模组,所述探头模组设置在所述模组所述容置腔体内;耦合剂涂抹组件,设置在所述容置腔体内,所述耦合剂涂抹组件用于向所述探头模组提供检测所述检查部位所需的耦合剂;调节机构,所述调节机构用于在所述可穿戴超声扫查设备工作时,控制所述探头模组与所述检查部位贴合,粘性层,设置在所述壳体的底部,以使所述壳体可穿戴地设置在检查部位。本发明结构简单,占用空间小;直接固定在待检测对象的检查部位,可以解放工作人员的手,且能够避免长时间握持探头难免造成检测位置变化,影响超声成像效果。

    可切换的超声探头和超声设备
    46.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112603365A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011505128.5

    申请日:2020-12-18

    发明人: 黄明进 陈建军

    IPC分类号: A61B8/00

    摘要: 本发明涉及一种可切换的超声探头和超声设备,包括壳体,壳体中转动设置探头本体,探头本体上安装探头和旋转信号转接板,壳体上安装换能信号转接板,壳体与探头本体之间设置转换定位机构,壳体中两侧设有转槽,探头本体两侧端部位于转槽中,探头本体两侧端部与转槽均为圆弧形。本发明结构简单,占用空间小;可实现探头的快速转换,使用范围更广,很适合急救等场合。

    心脏疾病检测装置、模型训练方法及存储介质

    公开(公告)号:CN112489043A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011519245.7

    申请日:2020-12-21

    发明人: 邵人杰 赵明昌

    摘要: 本发明涉及超声图像处理技术领域,具体公开了一种模型训练方法,其中,包括:获取样本超声信息,样本超声信息包括至少两个样本超声心动视频,每个样本超声心动视频所对应的病患的临床信息以及每个样本超声心动视频所对应的真实标签;将样本超声心动视频分为多个连续帧短视频;提取每个样本超声心动视频中的所有连续帧短视频的视频特征;融合每个样本超声心动视频中的所有连续帧短视频的视频特征;通过图神经网络算法对每个样本超声心动视频的视频特征进行聚合优化;训练用于获取超声心动视频的心脏疾病检测结果的分类器模型。本发明还公开了一种心脏疾病检测装置及存储介质。本发明提供的模型训练方法能够提高心脏疾病检测结果的准确度。

    超声成像标记方法及其系统

    公开(公告)号:CN108013900B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201711233727.4

    申请日:2017-11-30

    IPC分类号: A61B8/00

    摘要: 本发明提供一种超声成像标记方法,包括以下步骤:步骤S101,从基本体位图标库中选择需要的基本体位图标;步骤S102,调取体位标记,移动体位标记至基本体位图标上,并对应超声探头实际需要扫描的部位;步骤S103,调整体位标记的方向,使得体位标记的方向与实际超声探头指示的方向相同,形成体位标记图标;步骤S104,编辑完成后,将体位标记图标存储到体位标记图标库。本发明还提供一种超声成像标记系统,包括:图标选择模块,体位标记调取模块,体位标记调整模块,自动存储模块。本发明可以供用户编辑体位标记图标并保存,以方便随时调用。

    一种超声设备
    49.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111870276A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010705078.9

    申请日:2020-07-21

    IPC分类号: A61B8/00

    摘要: 本发明属于超声设备技术领域,涉及一种超声设备,包括:显示单元;超声底座,所述超声底座的上部端面构造有容置所述显示单元的容纳腔,所述超声底座构造有用于坐落在固定基础上的底部端面;调节单元,所述调节单元具有相对的第一端和第二端,所述调节单元的第一端与显示器连接,所述调节单元的第二端与所述超声底座连接,其中,所述调节单元的至少一端与所述显示单元或超声底座为转动连接,以使所述显示单元在具有位于所述超声底座的容纳腔中的第一状态以及与所述超声底座相对分离的第二状态。该超声设备既能够实现作便携超声设备使用,也能够作推车超声设备使用。

    测量信息提示方法和超声训练方法

    公开(公告)号:CN111860636A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010685946.1

    申请日:2020-07-16

    发明人: 莫若理 甘从贵

    IPC分类号: G06K9/62 G06N3/04 G06T7/00

    摘要: 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及一种测量信息提示方法和超声训练方法。其中,测量信息提示方法包括:获取超声影像,所述超声影像为超声图像和/或超声视频;将所述超声影像输入至个性化网络模型,所述个性化网络模型的输出为根据所述超声影像确定得到的测量信息;在所述测量信息与预设阈值相比满足提示条件时,展示提示信息;其中,所述个性化网络模型为根据样本信息训练得到的网络模型,所述样本信息包括所述医护人员历史打图获得的n条超声样本影像以及每条超声样本影像所对应的测量信息,n为大于1的整数。解决了现有方案中人工测量得到的测量信息的测量效率低且可能会出现误差的问题;达到了可以提高测量效率以及准确率的效果。