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公开(公告)号:CN114757840A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210303740.7
申请日:2022-03-24
Applicant: 北京字跳网络技术有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本公开涉及一种图像处理方法、装置、可读介质和电子设备,涉及图像处理技术领域,该方法包括:获取待处理文本图像,待处理文本图像中包含待修复文本,根据待处理文本图像,识别待处理文本图像中的待修复文本,并根据待修复文本的文本识别结果,确定待修复文本对应的文本线索特征,根据待处理文本图像和文本线索特征进行图像修复,得到修复后的目标文本图像。本公开可以根据识别出的待修复文本的文本识别结果,来确定用于修复待处理文本图像的文本线索特征,并利用文本线索特征进行图像修复,从而得到对待处理文本图像修复后的高质量的目标文本图像。
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公开(公告)号:CN115082417B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202210814039.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京字跳网络技术有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本公开提供了一种图像质量的处理方法、装置、电子设备及存储介质。方法包括:获取待处理的原始文本图像;利用预先训练好的文本处理模型,提取原始文本图像的第一图像特征,并基于第一图像特征检测原始文本图像的目标质量缺陷类型;确定目标质量缺陷类型对应的目标增强处理策略,利用目标增强处理策略对第二图像特征进行质量增强处理,得到目标文本图像,其中,第二图像特征为原始文本图像中待进行质量增强的图像特征。本公开的方法相比现有的图像修复方法更精准的定位了图像质量增强的方式。且利用图像增强处理策略对原始文本图像进行增强,以此实现了在没有高质量文本的情况下,满足文本图像多样化的修复需求,也提高了文本图像的修复精度。
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公开(公告)号:CN116631601A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310531279.5
申请日:2023-05-11
Applicant: 复旦大学
IPC: G16H40/63 , A61B34/20 , A61B34/30 , G16H30/40 , G16H20/40 , G06V40/10 , G06V10/42 , G06V10/26 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06V10/766 , G06F3/01 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06T17/20 , G06T19/00
Abstract: 本发明公开一种无接触智能控制医疗系统、方法、设备及介质,涉及医疗设备技术领域。所述系统包括:摄像头,用于采集操作人员的手势视频图像;手势识别装置,与所述摄像头连接,用于捕捉所述手势视频图像中的手势目标,并输出对应的手势编码;图像工作站,与所述手势识别装置连接,用于根据所述手势编码进行手势操作匹配,并输出预设控制命令;所述预设控制命令包括第一控制信号和第二控制信号;医疗执行部件,与所述图像工作站连接,用于根据所述预设控制命令执行对应的手术操作;所述手术操作包括影像三维重建、术中手术导航和设定处理操作。本发明能够实现无接触控制,提高设备控制效率。
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公开(公告)号:CN113520603A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110988731.1
申请日:2021-08-26
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开一种基于内窥镜的微创手术机器人系统,包括:手术机械臂模块与内窥镜标定系统;内窥镜手术机械臂用于夹持内窥镜和精确调整内窥镜的空间位置,从而不需要医生长时间地手持内窥镜;内窥镜标定系统采用被动式光学定位法,将反光球固定在内窥镜和医疗器械上,采用手术导航模块通过捕获反射光源来实时追踪目标的空间位置,进而实现术中器械的实时跟踪与配准。本发明能够高效、便捷、准确地进行内窥镜校准,可用于实时的手术导航,便于临床应用,有利于提高内窥镜手术的灵活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN112113329B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202011051697.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院)
IPC: F24H1/18 , F24H9/00 , F24H9/1818 , F24H9/20 , F24H15/305
Abstract: 本发明公开了一种手术台上温度可控式无菌液体加热装置,属于医疗技术领域,包括箱体,箱体内开设有加热腔,箱体的顶部嵌设有药箱,药箱的底部固定安装有多个隔板,药箱的底部位于每个隔板的一侧均连通设置管组,管组之间连通设置有竖管,其中一个竖管延伸贯穿箱体,管组由多个套设的U形管构成,其中位于外侧的多个U形管之间连通设置有横管。本发明中,在使用时,能够自动实现开启加药管,无需医护人员手指接触,可以保障无菌液体的清洁,倒入的无菌液体能够处于各个U形管内,通过电磁线圈进行快速加热,多个U形管的设置也能够增加加热面积,进一步的加快加热,设置的循环泵,能够使得清洗用水对U形管进行清洗,方便使用。
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公开(公告)号:CN112113329A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011051697.7
申请日:2020-09-29
Applicant: 上海市浦东医院(复旦大学附属浦东医院)
Abstract: 本发明公开了一种手术台上温度可控式无菌液体加热装置,属于医疗技术领域,包括箱体,箱体内开设有加热腔,箱体的顶部嵌设有药箱,药箱的底部固定安装有多个隔板,药箱的底部位于每个隔板的一侧均连通设置管组,管组之间连通设置有竖管,其中一个竖管延伸贯穿箱体,管组由多个套设的U形管构成,其中位于外侧的多个U形管之间连通设置有横管。本发明中,在使用时,能够自动实现开启加药管,无需医护人员手指接触,可以保障无菌液体的清洁,倒入的无菌液体能够处于各个U形管内,通过电磁线圈进行快速加热,多个U形管的设置也能够增加加热面积,进一步的加快加热,设置的循环泵,能够使得清洗用水对U形管进行清洗,方便使用。
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公开(公告)号:CN115082417A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210814039.1
申请日:2022-07-11
Applicant: 北京字跳网络技术有限公司 , 复旦大学
Abstract: 本公开提供了一种图像质量的处理方法、装置、电子设备及存储介质。方法包括:获取待处理的原始文本图像;利用预先训练好的文本处理模型,提取原始文本图像的第一图像特征,并基于第一图像特征检测原始文本图像的目标质量缺陷类型;确定目标质量缺陷类型对应的目标增强处理策略,利用目标增强处理策略对第二图像特征进行质量增强处理,得到目标文本图像,其中,第二图像特征为原始文本图像中待进行质量增强的图像特征。本公开的方法相比现有的图像修复方法更精准的定位了图像质量增强的方式。且利用图像增强处理策略对原始文本图像进行增强,以此实现了在没有高质量文本的情况下,满足文本图像多样化的修复需求,也提高了文本图像的修复精度。
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公开(公告)号:CN106340239B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610918898.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于防伪技术领域,具体为一种银纳米颗粒在二氧化钛单晶表面形成的光学防伪标识及其制作方法。本发明首先把硝酸银溶液滴到二氧化钛单晶片的表面,然后用紫外灯照射几分钟,使二氧化钛单晶片表面生长上银纳米颗粒;然后利用微米级的光刻版套在样品表面,同时用单色光照射银纳米颗粒,由于热电子转移发生化学反应,使样品表面的银纳米颗粒的等离子体共振峰位发生变化,从而形成一个有波长选择特性的图案。此图案可以用来做微纳米级别的防伪标识。本发明方法简单易行且周期很短,得到的防伪标识有波长选择性,分辨率高,这是一般纸质防伪标识所不具备的。
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公开(公告)号:CN116361977A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202111607465.X
申请日:2021-12-27
Applicant: 复旦大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种基于Wavelet‑HFCM算法的天线电磁数据的预测分析方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,根据采集的天线电磁数据,得到原始时间序列。步骤S2,对原始时间序列进行归一化处理,得到归一化后的时间序列。步骤S3,利用冗余Haar小波变换将归一化后的时间序列转化为分级多元时间序列,得到状态矩阵X。步骤S4,构建Wavelet‑HFCM模型,并将状态矩阵X输入到Wavelet‑HFCM模型,同时利用脊回归策略对Wavelet‑HFCM模型的参数进行优化,得到最优的Wavelet‑HFCM模型和最优化的权值矩阵W。步骤S5,将待测时间序列进行冗余Haar小波变换,得到待测时间序列的状态矩阵X′。步骤S6,将待测时间序列的状态矩阵X′输入到Wavelet‑HFCM模型,得到预测时间序列。
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公开(公告)号:CN106340239A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610918898.X
申请日:2016-10-21
Applicant: 复旦大学
CPC classification number: G09F3/0291 , B22F9/24 , B82Y30/00
Abstract: 本发明属于防伪技术领域,具体为一种银纳米颗粒在二氧化钛单晶表面形成的光学防伪标识及其制作方法。本发明首先把硝酸银溶液滴到二氧化钛单晶片的表面,然后用紫外灯照射几分钟,使二氧化钛单晶片表面生长上银纳米颗粒;然后利用微米级的光刻版套在样品表面,同时用单色光照射银纳米颗粒,由于热电子转移发生化学反应,使样品表面的银纳米颗粒的等离子体共振峰位发生变化,从而形成一个有波长选择特性的图案。此图案可以用来做微纳米级别的防伪标识。本发明方法简单易行且周期很短,得到的防伪标识有波长选择性,分辨率高,这是一般纸质防伪标识所不具备的。
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