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公开(公告)号:CN109919019A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910083635.5
申请日:2019-01-29
Abstract: 一种指尖三维信息采集系统,包括OCT指尖内部信息采集模块(1000)、全反射指尖表皮信息采集模块(1100)、支持模块(1200)以及计算机(1300);所述支持模块(1200)用于实现数据接口拓展以便计算机(1400)与各个模块的数据传输和电源输出;所述全反射指尖表皮信息采集模块(1100)用于实现指尖表皮指纹信息的采集;OCT指尖内部信息采集模块(1100)用于负责指尖OCT信息的采集;计算机(1400)用于实现对采集到的光谱信号进一步处理,得到最终所需的指尖三维信息。本发明可以得到指尖三维信息,包括指尖表皮指纹、指尖真皮指纹、指尖汗孔汗腺信息等三维结构信息。
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公开(公告)号:CN109363650A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811546239.3
申请日:2018-12-18
Applicant: 浙江工业大学
IPC: A61B5/0205 , A61B5/1455 , H04L27/00
Abstract: 一种基于载波调制方法的血氧饱和度及脉搏测量系统,包括控制电路模块(1000)、面光源模块(1100)、采集装置模块(1200)和计算机(1300);应用于电学噪声较大的测量环境下,非接触的血氧饱和度测量和脉搏测量。该方法通过660nm光源(1101)850nm光源(1102)以一定的周期进行交替工作并在此基础上加入载波信号,通过高速成像CCD(1203)获取人手背处的区域灰度值信息。对得到不同波长下的灰度值信息通过图像处理(1301)、结果计算(1302)进一步处理。本发明可以得到手部的血氧饱和度信息和脉搏信息。
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公开(公告)号:CN117686479B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202410074926.9
申请日:2024-01-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种单激光器的位移激发差分光谱仪,包括光路、温控模块、控制模块和显示交互模块,光路通过温控可调节波长近红外激光光源产生780~790nm近红外光,通过激发聚焦收集光路实现拉曼散射光的激发和采集,通过对称式交叉式Czerny‑Turner光路结构作为分光光路得到原始拉曼光谱,通过温控系统完成激光波长调整后输入多组同物质不同激发光的拉曼光谱至ZYNQ芯片进行差分、重建及基线校正得到样品的位移激发差分拉曼光谱。通过HDMI多媒体接口与显示模块连接完成与用户的交互显示。本发明装置便携方便,减少了差分拉曼光谱仪在激光器上的复杂设计及成本,使用位移激发差分拉曼技术满足现场实时检测的需要,能完成对样品实时拉曼光谱检测。
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公开(公告)号:CN119273990A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411424974.2
申请日:2024-10-12
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06T7/00 , G06V10/80
Abstract: 一种基于Cascade R‑CNN小尺度牙齿疾病自动化检测方法和装置,其方法包含:Attneck将变形卷积与变形注意的全局注意机制相结合,使模型能够在全景X光片的复杂背景下更准确地提取小目标前景特征,并提出了FAM来动态对齐上下特征来提高模型对不同小尺度疾病的泛化能力。Point‑to‑Patch Module采用关键点检测和级联动态补丁对病灶边界盒进行动态调整,保证小尺度牙齿疾病有足够的高质量建议,从而提高检测器性能。
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公开(公告)号:CN118980673A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411232274.3
申请日:2024-09-04
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N21/65 , G16C20/20 , G16C20/70 , G06F18/213 , G06F18/24 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于拉曼光谱的物质成分检测方法,包括获取待检测物质的拉曼光谱信号,并进行基线矫正得到矫正后的拉曼光谱信号;采用分类网络对矫正后的拉曼光谱信号进行分类得到待检测物质的类别;根据待检测物质所属的类别找出对应官能团的特征峰波段,并从拉曼光谱信号中将该特征峰波段分割出,然后将剩余的拉曼光谱信号按预设长度进行分割得到对应的小块波段;本基于拉曼光谱的物质成分检测方法通过分类出待检测物质的类别,然后根据所属类别对应的官能团的特征峰波段对待检测物质的成分进行识别,同时按照完整的官能团信息对拉曼光谱信号进行分割,保持了信号的完整性,提升了分类的精度。
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公开(公告)号:CN118506411B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410969840.2
申请日:2024-07-19
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G06V40/12 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于滑动窗口变换器的深浅特征融合的掌纹识别方法,包括获取预处理后的掌纹图像,并输入至训练好的掌纹识别模型中,得到掌纹图像的特征;将掌纹图像的特征分别与数据库中所有参考掌纹图像的特征进行比对,将比对成功的参考掌纹图像筛选出作为匹配成功的掌纹。结合Swin Transformer网络和多尺度特征增强模块,实现了对掌纹图像的高效特征提取和自适应融合,将Swin Transformer网络中的第一阶段模块、第二阶段模块和第四阶段模块的输出,经过多尺度特征增强模块不仅将深层信息和浅层特征信息进行融合,而且强化了各层特征的空间信息,以提高对低分辨率掌纹图像的适应能力,从而实现更高的掌纹识别准确率。
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公开(公告)号:CN118552988B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410993925.4
申请日:2024-07-24
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G06V40/12 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 本发明公开了一种基于OCT的内部指纹快速提取方法,包括采集内部指纹数据,且内部指纹数据包括预设数量的输入帧,将各输入帧划分为第一类帧、第二类帧、第三类帧或第四类帧,其中第一类帧属于第二类帧的一种,对所有输入帧设置索引值。本方法无需每个输入帧都需要经过分割模型进行计算得到分割结果,第二类帧在通过分割模型计算分割结果时,无需通过骨干网络提取第二特征块和第三特征块,直接采用最新的第一类帧经过骨干网络输出得到的该最新第一类帧的第二特征块和第三特征块进行代替,因此省去提取时间,加快了分割计算速度,同时第三类帧直接采用第二类帧的分割结果进行重建,无需采用分割模型进行计算,进而实现内部指纹的快速提取。
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公开(公告)号:CN117686479A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202410074926.9
申请日:2024-01-18
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种单激光器的位移激发差分光谱仪,包括光路、温控模块、控制模块和显示交互模块,光路通过温控可调节波长近红外激光光源产生780~790nm近红外光,通过激发聚焦收集光路实现拉曼散射光的激发和采集,通过对称式交叉式Czerny‑Turner光路结构作为分光光路得到原始拉曼光谱,通过温控系统完成激光波长调整后输入多组同物质不同激发光的拉曼光谱至ZYNQ芯片进行差分、重建及基线校正得到样品的位移激发差分拉曼光谱。通过HDMI多媒体接口与显示模块连接完成与用户的交互显示。本发明装置便携方便,减少了差分拉曼光谱仪在激光器上的复杂设计及成本,使用位移激发差分拉曼技术满足现场实时检测的需要,能完成对样品实时拉曼光谱检测。
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公开(公告)号:CN114565947A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210095583.5
申请日:2022-01-26
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G06V40/12
Abstract: 一种基于OCT内外部指纹匹配防伪方法,包括:1)使用OCT设备采集手指得到手指OCT数据;2)分别获取外部指纹图像和内部指纹图像:包括手指截面数据曲率自动展平,内外指纹提取区域定位,分别获取内外部指纹,图像线性拉伸,图像增强,最终得到外部指纹图像和内部指纹图像;3)分别判断是否具有外部指纹图像和内部指纹图像,即使用指纹细节点提取器自动检查外部指纹图像和内部指纹图像的细节点,若图像不存在(细节点为0)即判断为假体伪造攻击,否则进入下一步骤;4)使用指纹匹配器进行匹配,得分高于阈值则认为是真实手指,否则判断为假体攻击。本发明提供一种安全性较高、具有高防伪能力和强适应性的基于OCT内外部指纹匹配防伪方法。
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公开(公告)号:CN111812061A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010603294.2
申请日:2020-06-29
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 一种折射率测量方法,包括以下步骤:1)全反射光束在不同相位角的图像采集;2)不同偏振态光束信号采集;3)光强信息计算和光斑质心坐标计算数据处理。一种折射率测量系统,所述高度稳定激光光源SLD是光源发生器;840nm单模光纤传用于输光信号;消色差准直透镜对入射光束进行准直;直角棱镜和溶液流道用于放置待测样本;前选/后选偏振器实现对光偏振态的选择;二分之一波片组调整光的相位;CCD模块负责采集光斑信息;计算机用于实现光强信号的光强及质心坐标分析,对比不同溶液得到折射率的变化。本发明利用简单的光路结构和未镀膜的普通光学棱镜进行测量,并通过测量NaCl溶液折射率证明了其可行性。
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