基于遗传算法的乳腺肿瘤轮廓动态提取方法

    公开(公告)号:CN111242965B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010024155.4

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G06T7/13 G06N3/12 G06T7/181

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法的乳腺肿瘤动态轮廓提取的方法,主要解决现有微波成像技术的分辨率及优化效率低的问题。其方案为:1)构建初始肿瘤模型;2)构建适应度函数;3)利用共焦成像获得初始肿瘤模型中肿瘤的中心位置及其矩形轮廓;4)获取距离补偿适应度函数;5)根据最优肿瘤矩形轮廓获取初始轮廓模型序列,迭代训练该序列,得到演进轮廓模型序列;6)对演进轮廓模型序列进行迭代训练,利用距离补偿适应度函数计算该序列,得到适应度值,与预设阈值比较,输出最优模型的肿瘤轮廓图。本发明注重提取肿瘤的轮廓形状,减少了遗传算法的染色体长度,提高了成像分辨率和优化效率,可用于对乳腺肿瘤进行高精度成像。

    面向结构健康监测的蒙皮监测系统及监测方法

    公开(公告)号:CN115096251B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210718578.5

    申请日:2022-06-23

    IPC分类号: G01B21/32 G06F17/15 G06F17/16

    摘要: 本发明公开了面向结构健康监测的蒙皮监测系统,包括柔性智能蒙皮、选通电路、STM32主控制器;柔性智能蒙皮包括柔性基底,柔性基底上密封封装呈阵列化的惯性倾角敏感单元,相邻两个惯性倾角敏感单元之间通过联通导线连接,每个惯性倾角敏感单元均连接同一个级联单元、信号输出单元,信号输出单元连接STM32主控制器;选通电路连接级联单元,用于对惯性倾角敏感单元扫描选通,控制惯性倾角敏感单元进行分时有序采样;STM32主控制器,通过IIC通信接口向选通电路发送控制信号,本发明面向结构健康监测的蒙皮监测系统及监测方法能够实现对中尺度构件“弯曲、扭转、倾斜等多种失效状态”的监测和重构。

    一种抑制比吸收率的阶梯误差的FDTD非线性共形滤波方法

    公开(公告)号:CN115221760A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210858205.8

    申请日:2022-07-20

    IPC分类号: G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种抑制比吸收率的阶梯误差的FDTD非线性共形滤波方法,包括:获取网格模型;确定每个网格中的八分之一立方体为材料域;利用预设的3×3×3三维网格矩阵对网格进行扫描,确定人体组织/空气界面两侧的阶梯网格;优化阶梯网格的材料域的电导率和介电常数,全部阶梯网格完成优化后,计算所有网格的第一电场分量;将同一组织的各个材料域顶角的第一电场分量线性插值\外推,得到材料域的中心的第二电场分量,并计算局部SAR;获得同一组织的所有材料域的局部SAR后,计算该组织的组织平均SAR,获得不同组织的所有材料域的局部SAR后,计算包含不同组织的10‑g SAR。本发明可有效抑制人体的复杂结构表面的局部SAR的阶梯误差,提高SAR统计结果的准确性。

    倾斜波导谐振腔电磁辐照细胞实验装置

    公开(公告)号:CN112625900B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011491426.3

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: C12M1/42 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及一种倾斜波导谐振腔电磁辐照细胞实验装置,主要解决现有辐照装置不能同时得到高辐照效率和低辐照不均匀性的问题,其包括:谐振腔(1)、射频连接器(2)、耦合探针(3)、细胞样品(4)、旋转台(5)、容器托盘(6)、连杆(7)、X形支架(8)和配重(9)。射频连接器(2)安装在谐振腔(1)顶部并与谐振腔内部的耦合探针(3)相连,连杆(7)穿过X形支架(8)和谐振腔,两端分别连接容器托盘(6)和配重(9),形成支撑组件,细胞样品(4)置于容器托盘上,谐振腔安装在旋转台(5)上。转动谐振腔使电场、磁场与细胞样品形成夹角,能够同时提高辐照效率并减小辐照不均匀性,显著改进电磁辐照细胞实验的辐照质量。

    基于遗传算法的乳腺肿瘤轮廓动态提取方法

    公开(公告)号:CN111242965A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010024155.4

    申请日:2020-01-10

    IPC分类号: G06T7/13 G06N3/12 G06T7/181

    摘要: 本发明公开了一种基于遗传算法的乳腺肿瘤动态轮廓提取的方法,主要解决现有微波成像技术的分辨率及优化效率低的问题。其方案为:1)构建初始肿瘤模型;2)构建适应度函数;3)利用共焦成像获得初始肿瘤模型中肿瘤的中心位置及其矩形轮廓;4)获取距离补偿适应度函数;5)根据最优肿瘤矩形轮廓获取初始轮廓模型序列,迭代训练该序列,得到演进轮廓模型序列;6)对演进轮廓模型序列进行迭代训练,利用距离补偿适应度函数计算该序列,得到适应度值,与预设阈值比较,输出最优模型的肿瘤轮廓图。本发明注重提取肿瘤的轮廓形状,减少了遗传算法的染色体长度,提高了成像分辨率和优化效率,可用于对乳腺肿瘤进行高精度成像。

    基于查表法的LDPC码交替方向乘子译码方法

    公开(公告)号:CN106411325B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201610898331.0

    申请日:2016-10-14

    IPC分类号: H03M13/11 H04L1/00

    摘要: 本发明公开了一种基于查表法的LDPC码交替方向乘子译码方法,主要解决该译码方法中欧几里德投影计算复杂度高的问题。其技术方案是:(1)构造存储表,用于存储实数向量的欧几里德投影向量;(2)构造辅助数组帮助查找投影向量;(3)输入一个实数向量并将其量化处理,得到量化向量;(4)对量化向量进行一一映射,得到映射向量;(5)对映射向量各分量按升序排序,得到排序向量;(6)通过辅助数组,在存储表中查找排序向量对应的投影向量;(7)将查找到的投影向量各分量恢复原有顺序,得到欧几里德投影向量并输出。仿真结果表明,本发明不仅降低了欧几里德投影方法计算复杂度,得到了相似的纠错性能,而且提高了译码速度,可用于对LDPC码的译码。

    一种基于显著图和兴趣点凸包的红外与可见光图像融合方法

    公开(公告)号:CN104574335A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510018267.8

    申请日:2015-01-14

    IPC分类号: G06T5/50

    摘要: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及一种基于显著图和兴趣点凸包的红外与可见光图像融合方法,包括如下步骤:首先,对红外图像进行显著性检测,得到二值化显著图;然后,对红外图像进行兴趣点检测;其次,进行去游离兴趣点处理得到显著兴趣点;再次,对显著兴趣点求取凸包;再通过对二值化显著图和凸包图像做“与”运算,得到目标区域,图像剩余部分作为背景区域;最后,分别对目标区域和背景区域采取不同的融合规则,实现红外与可见光图像的融合;该方法,能够剔除那些位于背景上的少数兴趣点,使得对显著兴趣点求取的凸包更加接近真实的目标,并通过与显著图结合,能够更准确地提取出目标区域,该方法简单、快速,能够有效提升融合性能。

    集成光接收电路的标签、采用光信号精确定位的方法及系统

    公开(公告)号:CN115561706A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211137557.0

    申请日:2022-09-19

    IPC分类号: G01S5/16

    摘要: 本发明公开了一种集成光接收电路的标签、采用光信号精确的定位方法及系统,该标签包括:与第一放大电路连接的光接收器,光接收器是片上集成的、具有通过P型衬底和N+构成的PN结的光电二极管;光接收器在接收到光信号时,在反偏电场作用下向第一放大电路提供电流;第一放大电路与比较器连接,在未接收到提供的电流时输出第一电压值,在接收到提供的电流时输出第二电压值;第二放大电路与比较器连接,用于输出小于第一电压的电压值;比较器比较两个放大电路输入的电压值,在第一放大电路的电压值小于第二放大电路的电压值时产生翻转信号并发送至数字基带;数字基带根据翻转信号将存储的数据发送至接收端;该数据用于辅助接收端对标签的位置定位。

    基于远场平面扫描的毫米波辐射器近场辐射剂量测量方法

    公开(公告)号:CN111896816A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010793596.0

    申请日:2020-08-10

    摘要: 一种基于远场平面扫描的毫米波辐射器近场辐射剂量测量方法,主要解决现有毫米波辐射器近场辐射剂量测量的精度低和效率低的问题。本发明测量并计算位于远场的扫描平面上的电场复振幅的分布,通过傅里叶逆变换,将远场的电场复振幅变换为平面波谱,将近场剂量空间分解为各个近场平面,通过傅里叶变换,将平面波谱变换为各个近场平面上的电场复振幅和磁场复振幅,并计算出功率流密度。本发明方法通过在位于远场的扫描平面上测量功率,并由此计算出毫米波辐射器的近场辐射剂量,和现有的直接测量方法相比,本发明在测量精度和测量效率方面均有所提高。

    智能机器人道路清理系统及清理方法

    公开(公告)号:CN103194991A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310115947.2

    申请日:2013-04-03

    IPC分类号: E01H1/00

    摘要: 本发明公开了一种智能机器人道路清理系统及清理方法,主要解决现有道路环境卫生的清洁系统对交通影响大,易引起环卫人员事故频发的问题。该系统包括控制器(2)、双目摄像头(7)、中央处理器(3)、超声测距单元(6)、清理机构(4)和移动机构(5)。控制器(2)读取超声测距单元(6)的数据,编码后上传给中央处理器(3),中央处理器(3)读取双目摄像头(7)所摄图像、所在路段信号灯状态和超声测距单元(6)数据,并进行识别处理后,确定系统的移动方向及清理动作,下达给控制器(2),由控制器(2)先控制移动机构(5)驱动整个系统向垃圾方向移动,再控制清理机构(4)清理垃圾。本发明可自动并主动地对道路进行清理,可用于替代或辅助环卫工人在交通繁忙或车速较高的危险路段,巡逻并深入道路进行清理工作。