基于免疫相关细胞对的黑素瘤预后预测方法及系统

    公开(公告)号:CN115171887A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210886164.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明公开了基于免疫相关细胞对的黑素瘤预后预测方法及系统,通过用免疫相关细胞对的免疫相关风险替代基因表达谱,结合剔除冗余特征的临床预后信息,从临床指标和免疫微环境两个层面建立预后预测模型,再以该预后预测模型进行预测。相比现有技术,由于免疫相关细胞对的免疫相关风险在进行免疫微环境评估时,用相对大小代替绝对大小,能有效解决批次效应产生的误差,此外,本发明还从多个临床预后信息中筛选出非特征冗余的临床关键特征与所述免疫相关细胞对的免疫相关风险配合使用,能以最少的特征数据实现高准确率的预后预测,进一步减少预测的计算机资源消耗。

    图像处理方法、装置、设备、可读存储介质及程序产品

    公开(公告)号:CN115035004A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210401660.5

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 本申请实施例提出了一种图像处理方法、装置、设备、可读存储介质及程序产品,可应用于人工智能、智慧医疗、增强现实、虚拟现实等领域或场景,该方法包括:获取目标对象的待处理图像集合,待处理图像集合包括常规彩色图像、多光谱图像和纹理图像中的至少两个;调用图像处理模型对待处理图像集合中的每个图像分别进行区域识别处理,得到每个图像对应的待合成分割图像;将多个待合成分割图像融合为标记有多个区域的预测分割图像;根据预测分割图像标记的多个区域对预测分割图像进行边缘提取处理,得到目标对象的预测边缘图像,输出预测边缘图像,预测边缘图像用于辅助对目标对象的操作。通过本申请实施例,可以提高边缘图像的生成效率和精度。

    一种U型光动力照光设备
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114618087A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210189610.5

    申请日:2022-03-01

    Abstract: 本发明公开了一种U型光动力照光设备,包括托持装置和照光装置,所述托持装置一端设有托持患者头部的头枕,另一端设有托持患者腰部的腰垫,所述头枕和腰垫之间设有下凹的背部避空区;所述照光装置包括灯架,所述灯架包括沿腰垫向外延伸并与臀部相对的背侧部、悬置于腰垫上方并与腹部相对的腹侧部以及以外凸弧线衔接背侧部和腹侧部的弧形部,所述照光装置还包括分别设置在背侧部、腹侧部、弧形部以及覆盖于背部避空区表面的多个灯区,各所述灯区独立调节开关。本发明的U型光动力照光设备具有结构设置合理、光照覆盖范围全面、为患者节省时间并提高治疗效率等优点。

    基于人工智能的甲黑线良恶性预测系统

    公开(公告)号:CN114431836A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210370765.9

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明公开了基于人工智能的甲黑线良恶性预测系统,通过获取多个不同甲黑线患者的甲黑线医学影像、病史资料以及对应的良恶性诊断结果构建训练集;构建基于多模态深度神经网络的预测组件,采用训练集训练所述预测组件;获取目标患者的甲黑线医学影像、病史资料,并将目标患者的甲黑线医学影像、病史资料输入到所述预测组件中,从而得到目标患者准确的甲黑线良恶性预测结果。相比现有技术,本发明中的预测组件同时将临床图片、皮肤镜图像以及病史数据作为输入项,由统一的、具有较好专业性的人工智能来提供最终的决策,更具科学性和合理性。

    基于皮肤图像评估银屑病严重程度的智能决策系统

    公开(公告)号:CN114299068A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210215810.3

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了基于皮肤图像评估银屑病严重程度的智能决策系统,包括:用于采集待评价者身体各个部位的皮肤图像的图像采集组件;用于将皮肤图像输入组织区域分割模型中,识别并分割皮肤图像中的银屑病皮损区域的识别分割组件;用于根据分割得到的银屑病皮损区域计算皮损面积,并根据身体各个部位内的皮损面积计算PASI评分的PASI评分计算组件;用于采集待评价者的DLQI答复数据,根据DLQI答复数据计算待评价者的DLQI评分的DLQI评分获取组件;用于根据PASI评分和DLQI评分对待评价者的银屑病严重程度进行综合评价的评价组件。本发明采用PASI量表和DLQI量表评价银屑病严重程度,能实现对银屑病的客观化评价。

    增压并流沉淀制备超细氧化钴粉末的方法

    公开(公告)号:CN100494077C

    公开(公告)日:2009-06-03

    申请号:CN200510031545.X

    申请日:2005-05-16

    Abstract: 本发明涉及一种增压并流沉淀制备超细均分散氧化钴粉末的方法,将配制好的可溶性钴盐溶液和碳酸盐沉淀剂分别采用增压泵以高速射流形式并流加入一个小体积的带有强烈搅拌的中间反应器中实现高强度的快速均匀混合,之后再流入一个大体积的搅拌槽中继续保温搅拌、陈化0.5-5小时;将干燥好的碳酸钴于温度300-900℃焙烧4-15小时,根据煅烧温度和气氛可调节控制粉末的成分为四氧化三钴或氧化亚钴或三氧化二钴的一种或其混合物,颗粒平均粒径可在0.1μm-5μm之间调节。氧化钴粉末粒度均匀,微观形貌基本呈球形,可适用于二次电池、压敏电阻、陶瓷、玻璃、搪瓷等领域。用本方法制备的产品粒度细小、分布均匀,生产过程简单易控,易于工业化稳定生产。

    稀土-钴永磁材料前驱体的化学均匀共沉淀制备方法

    公开(公告)号:CN100354990C

    公开(公告)日:2007-12-12

    申请号:CN200510031473.9

    申请日:2005-04-21

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种稀土-钴永磁材料前驱体的化学均匀共沉淀制备方法。该方法采用可溶性稀土与金属钴氯化物或硝酸盐混合;然后加入碳酸铵或碳酸氢铵沉淀剂,共同形成均匀沉淀,得化学组成为ReCo5(OH)x(CO3)y或Re2Co17(OH)x(CO3)y的稀土-钴永磁材料前驱体。上述前驱体进行煅烧处理制得氧化物混合物ReCo5Ox或Re2Co17Oy。再用现行的还原-扩散工艺即可制得稀土钴合金粉末ReCo5或Re2Co17。其粒度尺寸不经球磨即可控制在5~10μm,化学配比精确,晶粒结构完整,不存在因强力球磨引起的晶格缺陷,因而相应的永磁粉末材料具有优良的磁性能,同时由于用钴盐代替金属钴,用稀土盐代替金属稀土,降低了生产成本。

    固相界面诱导沉淀制备氧化镍、氧化钴粉末的方法

    公开(公告)号:CN1331761C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200510031532.2

    申请日:2005-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种固相界面诱导沉淀制备氧化镍、氧化钴粉末的方法。将要制备的氧化物的可溶性金属盐配制成0.01-2.0mol/L的溶液;按溶液中金属钴或镍含量的0.1~1%加入高分子分散剂;按与金属钴或镍物质的量的1~1.2称取草酸或草酸盐固体粉末,经研磨、筛分后一次性或分多次加入,控制反应温度为25~90℃,溶液pH值为1.0~5.0,搅拌速度为100-300转/分,反应及陈化0.5~3小时;生成不溶性金属草酸盐粉末,在350~1000℃煅烧4~12小时,制得金属氧化物粉末。通过这种方法制备出的氧化镍或氧化钴产品粒度微细、均匀,微观形貌呈类球形,同时也能显著减少沉淀后母液量,工艺简单、操作方便。

    从柑桔类果皮中提取桔子油和果胶的方法

    公开(公告)号:CN1749379A

    公开(公告)日:2006-03-22

    申请号:CN200510032262.7

    申请日:2005-10-18

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种从柑桔类果皮中提取桔子油和果胶的方法。采用微波辅助水萃取技术处理果皮原料,然后真空抽滤,滤液用有机萃取剂提取桔子油,滤渣用来提取果胶。由于微波强烈的热效应,原料很快就会加热至沸腾状态,从而使果胶酶充分钝化,这样可以省去果胶提取时必须的果胶酶钝化步骤;可使后续果胶提取率大大增加,在果胶提取工艺中采用了微波辅助浸提工艺,并在酸提的同时采用离子交换树脂吸附金属阳离子,从而加速原果胶的溶解,提高果胶的质量和产率。在桔子油生产过程中,采用微波辅助水萃取技术处理果皮原料后,可大大降低有机萃取剂的用量,石油醚、正己烷、异丙醇的使用量只有背景技术的1/5~1/3,且回收率高,达到95%以上。

    从砷化镓工业废料中回收镓和砷的方法

    公开(公告)号:CN1693492A

    公开(公告)日:2005-11-09

    申请号:CN200510031531.8

    申请日:2005-05-13

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明公开了一种从砷化镓工业废料中回收镓和砷的方法。是以砷化镓工业废料为原料,采用原料研磨、硝酸自催化浸出、硫化物选择性沉淀砷、氢氧化物沉淀镓、氢氧化镓碱溶、电解回收镓等工艺,电解得到纯度为4N金属镓可进一步提纯到纯度为6N高纯金属镓,砷硫化物作为原料可按现行工艺进一步深加工处理得到高纯砷,这样得到的高纯镓和砷可作为砷化镓半导体合成的原料,从而实现砷化镓工业废料循环回收利用,镓和砷回收率高、成本低廉、可操作性强的特点。

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