一种脉诊仪
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110251100B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201910521205.7

    申请日:2019-06-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种脉诊仪,包括:采集模块,所述采集模块用于同时采集第一测量点和第二测量点的脉搏波,从而获得第一双通道脉搏波信号;处理模块,所述处理模块用于根据所述第一双通道脉搏波信号获取第一诊断参数;诊断模块,所述诊断模块用于根据所述第一诊断参数获取第一诊断结果。本发明实施例提供的脉诊仪,通过利用两个通道获取第一双通道脉搏波信号,进而获取第一诊断参数,以及根据第一诊断参数获取第一诊断结果,实现了自动化的诊断结果的获取。

    一种脉搏波的处理方法及装置

    公开(公告)号:CN110432874B

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201910681809.8

    申请日:2019-07-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种脉搏波的处理方法及装置,该方法包括:根据预设的分割规则,将脉搏波长波形分解为多个短波形片段;对每个短波形片段进行归一化调整,将取值区间放缩到预设区间范围后,转换为二维脉图的行图像,按照每个短波形片段的生成时间顺序,将所有短波形片段对应的行图像逐行堆叠放置,组合生成二维脉图。本发明实施例提供的脉搏波的处理方法及装置,通过对脉搏波形的分解与重新组合,将一维脉搏波转换成了二维脉图,在行方向上可以表示一个脉搏周期内脉搏波的强弱变化以及时间周期长短,在列方向上可以表示各个脉搏周期间的脉搏受人体生理参数调节的变化规律,便于使用各种图像处理工具进行分析处理,以获得更多的人体参数数据。

    体表动态多光谱吸收特征参数的测量方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN111012308A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911214325.9

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种体表动态多光谱吸收特征参数的测量方法、装置及系统,该方法包括:获取入射到被测体的体表上,并经被测体传输后第一位置点的第一出射光信号以及第二位置点的第二出射光信号,并分别按照光谱特性分解为预设的多种窄带基础光信号;获取每种窄带基础光信号对应于两位置点构成的位置区间的吸光度信号,从而得到用于表征体表动态多光谱吸收特征的第一特征参数。本发明实施例提供的体表动态多光谱吸收特征参数的测量方法、装置及系统,通过将第一出射光信号和第二出射光信号分解为预设的多种窄带基础光信号,并获取每种窄带基础光信号对应于两位置点构成的位置区间的吸光度信号,实现了体表动态多光谱吸收特征参数的获取。

    基于PPG的生理信号采集系统

    公开(公告)号:CN110464318A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910772407.9

    申请日:2019-08-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种基于PPG的生理信号采集系统,包括:信号采集设备和至少一个弹性约束件;信号采集设备包括至少一个PPG传感单元,PPG传感单元包括光发射模块和光接收及转换模块;测量时,弹性约束件用于套在被测体上,并随着被测体呼吸过程发生弹性变形;PPG传感单元用于夹在弹性约束件上,使得弹性约束件位于PPG传感单元的光发射模块和光接收及转换模块之间;随着被测体呼吸过程,透过弹性约束件的光量发生变化,光接收及转换模块输出呼吸波信号。本发明实施例通过利用PPG传感单元和弹性约束件相结合,弹性约束件随被测体呼吸产生弹性变形,PPG传感单元输出信号随之发生变化,从而获得呼吸波信号,实现了客观准确的呼吸波信号的获取。

    一种人脸虚图像生成的方法及一种三维人脸识别方法

    公开(公告)号:CN101320484B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN200810116781.5

    申请日:2008-07-17

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例公开了一种人脸虚图像生成的方法及一种三维人脸识别方法,属于计算机视觉和模式识别领域。所述人脸虚图像生成的方法包括:建立二维人脸形状模型和局部纹理模型,对二维人脸图像进行精确定位,根据定位结果,对所述二维人脸图像进行三维重建,得到三维人脸图像;对所述三维人脸图像进行光照模型处理,得到姿态、光照变化的虚图像。所述方法包括:从待识别的人脸图像中提取特征并压缩;根据压缩处理的特征对人脸进行识别。本发明实施例通过对二维人脸图像进行三维重建和光照模型处理生成虚图像,增加了图像的姿态和光照变化的样本空间,同时三维重建速度有很大的提高,使人脸图像的识别具有更高的效率和识别率。

    RAW域视频去噪方法、装置、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116634284B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310893709.8

    申请日:2023-07-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种RAW域视频去噪方法、装置、电子设备及存储介质,涉及图像处理技术领域,该方法包括:按序获取RAW域视频中当前待去噪的视频帧;其中,RAW域视频中的视频帧按照预设裁剪规则裁剪为多个图像块,空间位置上相对应的图像块按时序构成第一图像块序列;根据当前待去噪的视频帧的图像块和对应第一图像块序列中相邻预设个数的图像块构建第二图像块序列;根据当前待去噪的视频帧中的图像块是否为暗部区域,将图像块所在的第二图像块序列进行对应处理后,利用对应的去噪网络得到图像块的去噪结果;将各个图像块的去噪结果进行整合得到待去噪的视频帧的去噪结果。本发明实施例有效地提高了RAW域视频的去噪质量。

    用于目标检测的宽动态实现方法、装置、相机及存储介质

    公开(公告)号:CN116647760A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310899704.6

    申请日:2023-07-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及成像及图像处理技术领域,提供一种用于目标检测的宽动态实现方法、装置、相机及存储介质,其中的方法包括:接收图像传感器转发的待检测图像;计算待检测图像的全图亮度均值和分区亮度均值,并确定后续一帧或多帧待检测图像的曝光参数;根据后续一帧或多帧待检测图像的曝光参数,获取后续一帧或多帧待检测图像;在每次获取目标图像后执行目标检测步骤,得到目标检测结果。该方法根据图像的全图亮度均值和分区亮度均值,动态调整图像曝光参数,针对类似强光源下的高亮以及阴影、逆光等环境,可以采集到更多的亮度信息,得到图像中更多的细节信息,且该过程不需要做图像融合,也不需要缓存图像,实现了图像中目标的快速、准确检测。

    一种基于超分模型的高清视频生成方法及系统

    公开(公告)号:CN116527833A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310801627.6

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 本发明涉及视频处理技术领域,提供了一种基于超分模型的高清视频生成方法及系统,包括:获取高清关键帧和低分辨率视频流,进行特征提取并输入至超分模型;通过网格传播的方式对提取的特征进行传播,将参考帧特征进行光流扭曲后传播至中心帧;通过光流引导的可变形卷积方法将参考帧与中心进行对齐;在参考帧与中心帧对齐后进行特征拼接,经过连续的多个残差块完成特征融合;基于融合后的特征通过注意力过滤器获取最终的特征映射,通过像素洗牌层进行上采样从而得到重建的高清帧,输出高清视频。本发明解决了现有高清视频生成质量差、速度慢的问题。

    一种视频图像压缩方法、系统、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN110769262B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201810827458.2

    申请日:2018-07-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种视频图像压缩方法及系统,包括:对待压缩视频图像中的每一帧原始图像进行目标检测,获取多幅包含预设目标的图像;对包含预设目标的图像进行图像增强,得到高质量图像,并对待压缩视频图像进行视频图像压缩得到第一压缩视频图像;将高质量图像与第一压缩视频图像关联得到第二压缩视频图像。通过在对待压缩视频图像进行压缩的同时,对其中的每帧图像进行目标检测,并对含有预设目标的图像进行图像增强得到高质量图像,最后将高质量图像与压缩视频图像关联完成视频图像压缩,最终得到的压缩视频图像不仅大小更小,同时也能保存关键目标的完整信息,使得同等容量的存储介质能够存储更多的压缩视频,同时便于快速查找相关目标。

    一种新型压力传感器及其生理信号测量方法

    公开(公告)号:CN110522424B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201910772417.2

    申请日:2019-08-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明实施例提供一种新型压力传感器及其生理信号测量方法,该新型压力传感器包括:应变单元和测量单元;其中:应变单元用于感知压力的变化并产生弹性变形,且应变单元采用不完全透光材料;测量单元包括发光模块和光接收及转换模块;发光模块发出的光经过应变单元后被光接收及转换模块接收并转换为电信号,电信号的变化反映压力的变化。本发明实施例提供的新型压力传感器及其生理信号测量方法,通过将压力的变化转换为应变单元的形变,进而转换为光信号,并进一步转换为电信号,实现了压力变化信息的简便快速获取;并且具有精度高、可以测量很微小的压力变化,灵敏度高、压力变化反应快,体积小、使用方便,抗干扰能力强等诸多优点。

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