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公开(公告)号:CN119560166A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411602159.0
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院
IPC: G16H50/50 , G16H50/70 , G06F16/906 , G06N20/00
Abstract: 本申请公开了一种剖宫产瘢痕妊娠预后结局分类预测模型建立方法及装置。所述剖宫产瘢痕妊娠预后结局分类预测模型建立方法包括:获取患者数据库,所述患者数据库包括至少一个患者数据;根据治疗方式及预后情况对所述患者数据库中的患者数据进行分类,从而获取第一类患者数据、第二类患者根据第一类患者数据建立第一类患者数据用模型;根据第一类患者数据、第二类患者数据以及第三类患者数据建立第二类患者数据用模型。本申请利用超声及临床特征,结合机器学习模型,建立更加准确的分类模型。
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公开(公告)号:CN117918887B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410323241.3
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲反转二次谐波成像的压力确定方法及装置,涉及血液压力测量和血液压力波形分析技术领域,其中该方法包括:向检测对象的检测血管发射两次脉冲串;其中,两次脉冲串的频率相同,相位相差180度;接收第一次脉冲串对应的第一回声信号、以及第二次脉冲串对应的第二回声信号;将第一回声信号与第二回声信号相加,得到第三回声信号;对第三回声信号进行频谱分析,得到第三回声信号的二次谐波幅度;其中,二次谐波幅度包括:二次谐波频率对应的幅度;根据第三回声信号的二次谐波幅度,确定检测血管的压力信号。本发明可以在二次谐波成像的基础上高效地实现压力信号测量。
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公开(公告)号:CN117064442B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311307985.8
申请日:2023-10-10
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院
Abstract: 本发明公开了一种基于超声造影的动脉压力波形测量方法及装置,其中该方法包括:同步采集待检测对象血管内的原始谐波幅度信号、待检测对象的心电信号;确定心电信号中的R波,以相邻R波构成一个第一心动周期,根据第一心动周期分割原始谐波幅度信号,得到每一第一心动周期对应的采样点;将每一第一心动周期对应的采样点投影至单个第一预设时长的第二心动周期,得到散点图;将时间轴划分为多个子区间,对每一子区间上的散点序列进行滤波和重采样,得到子区间的重采样时间序列;根据子区间重采样时间序列,构成单个第二心动周期的谐波幅度信号;将单个第二心动周期的谐波幅度信号换算为动脉压力波形信号。本发明可以准确测量动脉压力波形。
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公开(公告)号:CN113274051B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202110485288.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明提供一种超声辅助扫查方法、装置、电子设备和存储介质,其中方法包括:获取当前超声图像,以及超声探头的上一移动信息和当前状态信息;将所述当前超声图像,以及所述超声探头的上一移动信息和当前状态信息输入至扫查路径规划模型,得到所述扫查路径规划模型输出的下一步的推荐移动信息;其中,所述扫查路径规划模型是基于样本超声扫查路径及其对应的样本超声图像序列进行深度强化学习得到的。本发明提供的超声辅助扫查方法、装置、电子设备和存储介质,连续指导超声探头移动的方向和角度,最终定位至标准切面,提高了超声辅助扫查的准确性和适用范围。
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公开(公告)号:CN118521521A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310181520.6
申请日:2023-02-20
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院 , 北京小蝇科技有限责任公司
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于图像处理的红细胞中心淡染区比例计算方法和系统,所述方法包括:获取待测定细胞的红细胞原图,将所述红细胞原图转换为灰度图,并将所述灰度图二值化,以得到二值图像;提取所述二值图像的所有边缘轮廓,遍历所述边缘轮廓,计算其外接矩形,筛选符合预设条件的外接矩形;根据所述符合条件的外接矩形,在所述二值图像中提取中心淡染区的候选位置,计算所述候选位置中,中心淡染区包含的像素点个数;基于所述中心淡染区中包含的像素点个数以及所述红细胞原图中的红细胞面积,得到所述中心淡染区的比例。解决了现有技术中红细胞中心淡染区比例计算时间成本和人力成本较高,且结果存在较大偏差的技术问题。
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公开(公告)号:CN118521509A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202310138443.6
申请日:2023-02-14
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院 , 北京小蝇科技有限责任公司
IPC: G06T5/77 , G06T5/60 , G06T5/50 , G06T3/4053 , G06T3/4046 , G06T3/4038 , G06V10/75 , G06V10/80 , G06V10/82
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于参考图像的细胞图像修复方法和系统,所述方法包括:获取待修复细胞图像和与所述待修复细胞图像匹配的参考图像;将所述待修复细胞图像和所述参考图像输入预先训练的图像修复模型,以得到修复后图像;其中,所述图像修复模型是基于预先搭建的神经网络利用图像样本进行训练得到的,所述图像样本包括相匹配的细胞图像样本和参考图像样本,所述细胞图像样本与所述参考图像样本通过构建于所述神经网络中的特征配准模块进行语义特征对齐。解决了现有技术中低质量细胞图像修复准确性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN117918887A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410323241.3
申请日:2024-03-20
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院
Abstract: 本发明公开了一种基于脉冲反转二次谐波成像的压力确定方法及装置,涉及血液压力测量和血液压力波形分析技术领域,其中该方法包括:向检测对象的检测血管发射两次脉冲串;其中,两次脉冲串的频率相同,相位相差180度;接收第一次脉冲串对应的第一回声信号、以及第二次脉冲串对应的第二回声信号;将第一回声信号与第二回声信号相加,得到第三回声信号;对第三回声信号进行频谱分析,得到第三回声信号的二次谐波幅度;其中,二次谐波幅度包括:二次谐波频率对应的幅度;根据第三回声信号的二次谐波幅度,确定检测血管的压力信号。本发明可以在二次谐波成像的基础上高效地实现压力信号测量。
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公开(公告)号:CN117407839A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311506772.8
申请日:2023-11-13
Applicant: 北京邮电大学 , 中国医学科学院北京协和医院
Abstract: 本申请提出了一种考虑负样本位置回归的目标检测方法及装置,该包括:获取预测样本,基于目标检测系列模型对预测样本进行端对端匹配,得到预测样本中的负样本,根据次优框筛选器筛选负样本中的次优框;根据次优框的位置回归情况,构建与负样本配套的位置回归损失函数;将位置回归损失函数融入目标检测系列模型的训练阶段,以进行考虑负样本位置回归的目标检测。本申请建立了全面的目标检测位置回归框架,设计了两种负样本回归损失,填补了领域内对于负样本位置回归问题研究的空白,基于目标检测模型,设计了相关融合组件,仅通过筛选次优框和替换现有优化损失,简单高效地提升模型性能,并促进模型进一步实现真正意义上的端对端匹配和检测。
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公开(公告)号:CN120014670A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510072962.6
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院 , 北京小蝇科技有限责任公司
IPC: G06V40/10 , G06V20/69 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06N3/045 , G06N3/088 , G06N3/096
Abstract: 本发明提供一种基于薄血膜的疟原虫类别识别方法和装置,所述方法包括:获取待识别的薄血膜图像;将所述待识别的薄血膜图像输入预先训练的分类识别模型,得到所述分类识别模型输出的疟原虫类别识别结果;其中,所述分类识别模型是利用自步学习和课程学习对多个专家模型进行蒸馏后得到的,多个专家模型是基于无标签数据中不同的尾部类别数据进行训练得到的,无标签数据是利用无监督上游任务得到的。解决了现有技术中疟原虫识别准确性较差,识别过程耗时较长,以及数据样本较少且样本数据在类别上数量不均衡而导致的无法实现人工智能识别的问题。
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公开(公告)号:CN113274051A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110485288.6
申请日:2021-04-30
Applicant: 中国医学科学院北京协和医院
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明提供一种超声辅助扫查方法、装置、电子设备和存储介质,其中方法包括:获取当前超声图像,以及超声探头的上一移动信息和当前状态信息;将所述当前超声图像,以及所述超声探头的上一移动信息和当前状态信息输入至扫查路径规划模型,得到所述扫查路径规划模型输出的下一步的推荐移动信息;其中,所述扫查路径规划模型是基于样本超声扫查路径及其对应的样本超声图像序列进行深度强化学习得到的。本发明提供的超声辅助扫查方法、装置、电子设备和存储介质,连续指导超声探头移动的方向和角度,最终定位至标准切面,提高了超声辅助扫查的准确性和适用范围。
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