基于深度学习Teaformer的茶叶品种及品质分类方法

    公开(公告)号:CN119691515A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411830868.4

    申请日:2024-12-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于深度学习Teaformer的茶叶品种及品质分类方法,涉及一种基于光谱分析领域和人工智能算法领域。分类方法的构建基于PCA降维方法和Transformer神经网络模型,通过无损、快速且高效的手段对茶叶进行质量评估。通过采集茶叶的可见‑近红外光谱数据,通过Teaformer进行特征提取与分类,实现茶叶的精准分类和品质评估。包括:采集一定数量的茶叶样本的可见‑近红外光谱数据,并对数据进行预处理,包括去噪、标准化;利用Teaformer模型对光谱数据进行训练,学习其内部特征;通过模型对未知样本进行预测和分类,评估茶叶的质量;结合实际应用需求,优化模型参数,以提高检测的准确性和稳定性。

    基于等离激元近场增强的组织切片高光谱成像系统和方法

    公开(公告)号:CN116448677A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310274258.X

    申请日:2023-03-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于等离激元近场增强的组织切片高光谱成像系统和方法,系统包括:基底层和玻璃片,分别用于承载和覆盖组织切片,基底层、组织切片和玻璃片依次贴合组成用于成像的载玻片,基底层包括介质基底和金属纳米阵列结构表面;高光谱成像模块,包括沿光路依次设置的光源、载玻片、滤波组件和图像传感器,光源用于提供光线与载玻片作用后生成图像,图像传感器获取图像并生成组织切片的光谱信息。本发明将纳米光学领域的等离激元技术和微观生物领域的组织切片进行有机结合提出的组织切片高光谱成像方法和系统,能够快速提供组织切片的光谱信息用于病理组织分析与医学诊断,提高检测精确度,降低误诊率。

    一种基于生成对抗网络的等离激元组织切片免染色成像方法

    公开(公告)号:CN119671882A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411912603.9

    申请日:2024-12-24

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种基于生成对抗网络的等离激元组织切片免染色成像方法,涉及生物医学检测技术领域,包括:1)利用高分辨率明场显微镜记录置于等离激元载玻片上的组织切片和经由H&E染色的组织切片,按比例划分为训练集和验证集;2)通过数据增强将训练集中的配对图像数量扩增至若干倍;3)构建GAN模型,应用数据增强后配对的图像为数据集训练GAN模型;4)基于训练好的GAN模型,进行等离激元组织切片免染色成像图像的虚拟染色。本发明生成的虚拟染色图像在视觉和统计上与真实H&E染色图像具有高度相似性,为病理学家提供病理可解释的图像和更加有效的判别信息。显著缩短时间,提高癌症诊断效率,为临床提供一种快速、有效的组织切片分析手段。

    一种基于CMOS的组织切片成像系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116879163A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310711633.2

    申请日:2023-06-15

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种基于CMOS的组织切片成像系统,包括光源和沿光路依次设置的载玻片、CMOS图像传感器,载玻片上贴附有待测生物组织切片,系统在CMOS图像传感器中成像;其中,CMOS图像传感器包括IR滤光片和CMOS芯片,CMOS芯片设有CMOS感光阵列。本发明将纳米光学领域与便携式CMOS图像传感器的有机融合,对CMOS图像传感器进行特殊处理,不具有凹透镜,光圈等光学组件,仅包含IR滤光片和CMOS芯片作为成像组件,可不进行光学对焦直接对组织样品成像,形成高对比度的全彩图像,同时辅以算法将所得到的组织切片图像进行增强、显示并提供建议。实现小体积便携的切片成像系统,能够在恶劣条件下使用,且价格低廉,满足各级医院、各种地区的病理检测的需求。

    一种结构色巧克力及其制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116439308A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310278629.1

    申请日:2023-03-21

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供一种结构色巧克力及其制备方法,该巧克力的至少部分表面形成有周期纳米结构,周期纳米结构为孔洞阵列或正弦型光栅。该巧克力利用转印模板在巧克力表面形成周期纳米结构。具体包括步骤:在50‑55oC下制取熔融巧克力;将熔融巧克力迅速降温至26‑28oC后,再升温至30‑32oC,获得V型晶体巧克力;将具有周期纳米结构表面的转印模板覆盖于V型晶体巧克力的表面,随后降温使V型晶体巧克力凝固;将转印模板揭下,获得表面形成有周期纳米结构的巧克力。通过在纳米尺度上将巧克力表面加工为周期性结构使其具备结构色,从而达到流光溢彩的彩虹色彩效果。结构色是一种无需色素的基于物理光学原理的色彩表达方式,更有利于消费者的身体健康。

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