-
公开(公告)号:CN110975153B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN201911244730.5
申请日:2019-12-06
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州市广济医院
IPC分类号: A61N2/04
摘要: 本发明提供一种深度脑刺激的配置方法,包括如下步骤:获取数据、形成刺激通道以及深度刺激。本发明还涉及一种深度脑刺激的配置系统及电子设备、储存介质。本发明通过主控板对多个刺激通道的脉冲信号的频率、相位信号的单独调节,使得多通道之间电磁场叠加合成实现深度脑区的精准刺激的功能,提高对功能性和器质性精神病变的治疗效果。另外,每个刺激通道配置单独的控制单元分别为各个通道的线圈提供刺激信号,提高了该装置的灵活性与精准性。
-
公开(公告)号:CN110975153A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911244730.5
申请日:2019-12-06
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州市广济医院
IPC分类号: A61N2/04
摘要: 本发明提供一种深度脑刺激的配置方法,包括如下步骤:获取数据、形成刺激通道以及深度刺激。本发明还涉及一种深度脑刺激的配置系统及电子设备、储存介质。本发明通过主控板对多个刺激通道的脉冲信号的频率、相位信号的单独调节,使得多通道之间电磁场叠加合成实现深度脑区的精准刺激的功能,提高对功能性和器质性精神病变的治疗效果。另外,每个刺激通道配置单独的控制单元分别为各个通道的线圈提供刺激信号,提高了该装置的灵活性与精准性。
-
公开(公告)号:CN213911989U
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202021404136.6
申请日:2020-07-16
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 苏州市广济医院
IPC分类号: A61N2/04
摘要: 本实用新型公开了一种可调节的磁刺激线圈结构,包括安装柄、固接在所述安装柄上的第一连杆、可转动设置在所述安装柄上的第二连杆、固接在所述第一连杆上的第一线圈以及固接在所述第二连杆上的第二线圈。本实用新型的磁刺激线圈结构中,两个线圈单元之间的角度可以调节,从而可适应待刺激对象的形状特征,使两个线圈能更加贴合待刺激对象的脑部外形,从而提高刺激的电流效率和深度,优化刺激效果,达到提升治疗效果的目的;且两个线圈单元调节好后能保持相对稳定,利于使用。
-
公开(公告)号:CN112560911B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202011406385.3
申请日:2020-12-04
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 温州市人民医院
IPC分类号: G06V10/764 , G06V10/762 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/46 , G06V10/50 , G06V10/80 , G06V10/56 , A61B5/00
摘要: 本发明公开了一种中医舌图像分类方法及系统,包括以下步骤:1)颜色特征提取;2)裂纹特征提取;3)胖瘦特征提取;4)纹理特征提取;5)基于机器学习的图像分类。本发明能实现中医舌图像的分类,可以有效利用舌象图像特征对中医舌象进行客观分类,从而能为医生的诊断提供客观的辅助信息,以提高诊断准确率并辅助医生实现定量分析。(56)对比文件高清河等.舌诊图像分割和特征提取的方法研究与应用《.中国中医药现代远程教育》.2017,(第13期),全文.张康等.基于图像分析的中医舌诊及客观化研究《.科技广场》.2013,(第02期),全文.焦月等.中医舌象样本分类中加权SVM的应用研究《.测控技术》.2010,(第05期),全文.
-
公开(公告)号:CN109829896B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201910031535.8
申请日:2019-01-14
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G06T7/00 , G06T11/00 , G06T19/20 , G06V10/764 , G06V10/771
摘要: 本发明公开了一种基于多域特征的数字乳腺X射线断层摄影图像的微钙化簇自动检测方法,包括以下步骤:1)加载图像;2)获取初始的候选微钙化点;3)调整钙化点边界,去除明显假阳性微钙化点;4)使用区域聚类方式生成微钙化簇;5)计算微钙化簇的多域特征;6)进行特征选择、假阳性降低,获得最后的微钙化簇检测结果。本发明采取针对性的初始检测策略,有效结合二维三维空间域的特征实现了微钙化簇的检测。相比于仅使用二维或三维空间域的图像特征,本发明能深度挖掘DBT数据中的有效信息,特别是二维和三维特征的互补信息,明显降低了检测的假阳性率,最终实现了更鲁棒、更高效、更精准的乳腺DBT图像微钙化簇自动检测。
-
公开(公告)号:CN115831570A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111087703.9
申请日:2021-09-16
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: H01F41/00
摘要: 本发明公开了一种Halbach构型磁体的匀场方法及装置,该方法包括以下步骤:1)构建可产生对应各个谐波分量的磁块排布模型;2)测量Halbach构型磁体的主磁场,通过对主磁场进行球谐展开,进而得到主磁场的不均匀分量;3)基于主磁场谐波展开的不均匀分量,评估磁块预留位置处所需的磁块数量;4)利用优化算法,优化每组匀场磁块的数量,进而得到每一个位置上的磁块的数量;5)基于优化结果,迭代实现匀场。本发明通过构建可产生对应谐波分量的磁块排布,基于初始场的谐波展开,利用优化算法和匀场实验对匀场策略进行多次优化及迭代,能够获得高精度的匀场方案;本发明提供的匀场装置具有稳定可靠、成本低、安装方便等优点。
-
公开(公告)号:CN115604452A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211202024.6
申请日:2022-09-29
IPC分类号: H04N13/275 , G16H50/20 , G06V40/18 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06T7/73 , G06T7/246 , G06T7/12 , G06N3/04
摘要: 本发明公开一种瞳孔追踪方法及其BPPV智能辅助诊断方法与系统,瞳孔追踪方法包括步骤:Yolov5的子网络替换DeepLabv3+的Xception模型,对眼震视频进行特征提取,获取1/8大小的第一有效特征层和1/16大小的第二有效特征层;对第一有效特征层进行第一卷积处理,将第二有效特征层被送入ASPP加强特征提取模块进行特征加强,将第一卷积的第一有效特征层和特征加强的第二有效特征层通过FFM模块融合,获得瞳孔分割结果;对其进行瞳孔中心定位,获得瞳孔边界和中心位置。本发明通过Yolov5的子网络替换DeepLabv3+的Xception模型,并添加FFM模块进行特征融合,实现准确、快速的瞳孔分割。
-
公开(公告)号:CN114252825A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111467290.7
申请日:2021-12-03
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: G01R33/3875
摘要: 本发明公开了一种高均匀度的多层霍尔巴赫磁体的设计方法,属于核磁共振技术领域。本发明提供的方法通过使用z轴不均匀度作为整个球体空间不均匀度的约束条件,同时考虑磁体体积的因素,实现了磁体各层的几何尺寸的优化。根据该设计方法获得多层霍尔巴赫磁体具有磁场均匀度高、磁体体积小、重量轻的优点,适用于小型化、便携式的核磁共振装置,具有广泛的应用前景。同时,本发明还提供了多层霍尔巴赫磁体的安装方法,采用本发明提供的方法操作简便,能够精准地进行安装,降低了霍尔巴赫磁体的成本。
-
公开(公告)号:CN108428245B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN201810142146.8
申请日:2018-02-11
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
摘要: 本发明提供了一种基于自适应正则项的滑移图像配准方法,其非刚性配准包括步骤:加载刚性配准后的两个图像,一个作为参考图像,一个作为浮动图像并进行弹性形变;获取相似性测度;通过像素点空间位置权重将薄板样条能量算子和全变分算子进行空间加权获取为自适应薄板样条全变分的正则项;根据相似性测度和正则项,计算代价函数C,求函数最优解;通过空间加权获取正则项包括步骤:选择水平集实现浮动图像的边界检测与分割;基于能量谱计算像素点空间位置权重;基于全变分算子、薄板样条能量算子计算自适应薄板样条全变分。本发明配准时保留图像边界位移场不连续性的同时也保证图像内部位移场平滑性,具有更高的配准精度、适应性。
-
公开(公告)号:CN113812969A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010560826.9
申请日:2020-06-18
申请人: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC分类号: A61B6/03
摘要: 本发明涉及核医学技术领域,具体涉及一种用于核医学影像的PET符合事件判断方法、采集方法及装置。其中判断方法包括:获取当前时刻的脉冲触发信号;基于当前时刻的脉冲触发信号生成第一矩阵;获取当前时刻之前预设时间窗内的脉冲触发信号对应的第二矩阵;将第一矩阵添加到第二矩阵中,得到组合后的矩阵;对组合后的矩阵中每一列进行或运算,生成符合判断矩阵;根据符合判断矩阵中非零元素的个数,确定是否有符合事件发生。本发明提供的PET符合事件判断方法,无需对所有数据进行排序,对当前时刻之前预设时间窗内的脉冲触发信号进行简单的计算,便可判断是否有符合事件发生,降低计算量,采集随机事件导致的时间延迟,实现了符合判断的实时性需求。
-
-
-
-
-
-
-
-
-