一种基于原始图像内容的分层权重图像融合方法

    公开(公告)号:CN107680070B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710830558.6

    申请日:2017-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于原始图像内容的分层权重图像融合方法。本发明基于原始图像内容与融合图像是预先配准的性质进行分层,得到源图像的冗余层与互补层,避免了训练稀疏字典带来的信息损失,同时获得了更小的时间复杂度;再对冗余层与互补层进行融合处理。在融合图像重构时,通过调节互补层在结果中的表现权重实现对融合效果的控制。由于互补层与冗余层在本发明的融合过程中互不干扰,互补信息能够在最终结果中得到直接体现,使得本发明最后取得的融合结果有近似于图像增强的效果,本发明该权重控制方法能够使本发明提出的方法更加适应人类视觉观察与机器处理的实际需要。本发明可用于图像处理、计算机视觉、医学图像处理、卫星遥感与军事等领域。

    笔式针刺按压器
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102579254B

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201210099521.8

    申请日:2012-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种笔式针刺按压器。主要解决现有侵入式针刺操作复杂、安全性差的问题。它包括压力采集器(A)和手持外壳(B)、信号处理模块(C);压力采集器(A)置于手持外壳(B)的前端,信号处理模块置于手持外壳内部。压力采集器包括钝头锥形针体(1)、连接杆(3)、弹性片(4)和套筒(6);连接杆垂直安置于弹性片的中心,并与钝头锥形针体连接;弹性片固定于套筒内壁上。钝头锥形针体(1)置于人体穴位按压,压力经过连接杆引起弹性片形变,并带动应变片(5)的形变,形变信号经信号处理模块(C)处理过后在显示电路中显示压力值。本发明具有携带方便、易于操作、安全卫生的优点,可应用于科学研究、临床治疗和自我保健。

    基于运动想象脑电控制遥控小车的训练方法

    公开(公告)号:CN103300852A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201210434250.7

    申请日:2012-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于运动想象脑电控制遥控小车的训练方法,包括离线模式和在线反馈模式两种训练方法。具体步骤包括:小车运动、信号采集、数据预处理、获得CSP参数、获得分类器参数、检验参数、实时信号采集、实时数据预处理、特征提取、获得分类结果、获得控制命令、控制小车运动、反馈刺激。本发明克服了以往训练过程中各种消极情绪对受试者的影响,充分考虑了受试者积极主动参与到实验过程中的重要性,具有训练效果好,采集的数据质量高的优点,为实现人机交互提供了一种现实可行的方法。

    冷热疼痛刺激系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102579014A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210099517.1

    申请日:2012-04-07

    Abstract: 本发明公开了一种冷热疼痛刺激系统,主要解决在核磁环境中现有激光刺激设备不能制冷、操作复杂、成本高的问题。它包括冷热刺激头(1)、保护网(2)、散热水箱(3)、水泵(4)、储水水箱(5)、嵌入式控制模块(6)和上位机(7);冷热刺激头(1)、散热水箱(3)、水泵(4)和储水水箱(5)通过水管依次相连,形成水循环系统;冷热刺激头(1)通过嵌入式控制模块(6)与上位机(7)连接。嵌入式控制模块(6)根据上位机(7)设置的刺激温度控制冷热刺激头(1)对人体皮肤进行刺激,该实际刺激温度和疼痛感觉的分值经嵌入式控制模块(6)传输到上位机(7)中存储显示。本发明具有易于操作、使用安全的优点,可用于核磁环境中的对疼痛感觉的研究和镇痛效果的评价。

    一种基于全空间编码的磁粒子断层扫描方法

    公开(公告)号:CN114587327B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210039183.2

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于全空间编码的磁粒子断层扫描方法,包括:多次执行线圈姿态调控步骤,每次执行线圈姿态调控步骤后多次执行磁场分布调控步骤,每次执行磁场分布调控步骤后执行信号采集步骤,得到全空间编码的扫描数据;信号采集步骤包括:利用一对激励线圈向成像区域施加空间非均匀、非线性分布的交变激励场,同时采集成像目标响应于交变激励场的响应信号,并提取其目标特征;响应信号由成像区域所有磁粒子被激发出的信号叠加而成;磁场分布调控步骤包括:调整激励线圈上的交流电流的幅度,以调整交变激励场的空间分布状态;线圈姿态调控步骤包括:调整激励线圈相对于成像目标的空间姿态。本发明能够对大尺寸成像目标实现扫描成像。

    一种二维磁粒子成像方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114601442B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210039193.6

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种二维磁粒子成像方法,包括:利用内置有激励线圈和接收线圈的平板结构根据预设的激励磁场调整策略产生非线性、非均匀的激励磁场;激励磁场调整策略包括对平板结构内激励线圈和接收线圈的位置调整,以及对平板结构内激励线圈施加电流的调整;获取成像目标在非线性、非均匀的激励磁场作用下,接收线圈产生的感应电压信号;成像目标携带有磁粒子;根据感应电压信号,以及系统矩阵,对成像目标中磁粒子的浓度分布进行图像重建;其中,系统矩阵用于表征单位浓度的磁粒子在激励磁场作用下所产生的目标采集数据对应的空间分布;目标采集数据包括信号的尖峰幅值和/或3倍基频谐波分量。本发明粒子成像方法可以扩展到临床人体扫描成像。

    一种脉冲磁粒子成像方法和系统

    公开(公告)号:CN114209300B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202111528372.8

    申请日:2021-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲磁粒子成像方法和系统,方法包括:产生脉冲均匀交变的主磁场;根据成像需求选择产生X Y Z至少之一方向的脉冲非均匀交变的梯度磁场并改变其大小,使空间总梯度磁场在已注入磁纳米粒子的待测目标所在的空间中遍历至少一个预设方向,且在每一预设方向上通过改变主磁场的大小使脉冲磁场的大小得到预定值次变化;持续获取磁纳米粒子产生的电压信号;每半个脉冲振荡周期获得电压信号的时域衰减面积作为成像参量;利用获得的多个成像参量基于系统矩阵对磁纳米粒子的浓度分布进行重建成像。本发明对全空间的磁纳米粒子进行非均匀脉冲激励,相比传统MPI能降低设备功耗、提高图像信噪比、空间分辨率、扫描效率并扩大成像视野。

    一种二维磁粒子成像方法
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114601442A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210039193.6

    申请日:2022-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种二维磁粒子成像方法,包括:利用内置有激励线圈和接收线圈的平板结构根据预设的激励磁场调整策略产生非线性、非均匀的激励磁场;激励磁场调整策略包括对平板结构内激励线圈和接收线圈的位置调整,以及对平板结构内激励线圈施加电流的调整;获取成像目标在非线性、非均匀的激励磁场作用下,接收线圈产生的感应电压信号;成像目标携带有磁粒子;根据感应电压信号,以及系统矩阵,对成像目标中磁粒子的浓度分布进行图像重建;其中,系统矩阵用于表征单位浓度的磁粒子在激励磁场作用下所产生的目标采集数据对应的空间分布;目标采集数据包括信号的尖峰幅值和/或3倍基频谐波分量。本发明粒子成像方法可以扩展到临床人体扫描成像。

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