一种活体漫反射图像获取方法及装置

    公开(公告)号:CN113143214A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110422806.X

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明涉及一种活体漫反射图像获取方法及装置,属于图像技术领域和测量装置领域,该方法包括:图像采集模块,图像处理模块,图像输出模块;图像采集模块,使用特定光谱光源作为探测光,采集包含漫反射成分和镜面反射成分的活体时序图像;图像处理模块,其分为脉动交流成分与直流成分分离、基于颜色空间投影的漫反射成分与镜面反射成分分离和融合脉动交流与直流成分中的漫反射成分三个步骤;图像输出模块,将融合后得到的活体漫反射图像输出显示。具有真实性和鲁棒性,成本低,获取方式对生物无损害。

    一种基于BCG原理的非接触式心率检测方法

    公开(公告)号:CN109480813B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201811311777.4

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于BCG原理的非接触式心率检测装置,在被测对象头部固定成像设备,被测对象在任何位置以任意姿态保持头部静止采集30s或以上的视频,通过跟踪视频中任意静止目标并对信号进行处理,能够在复杂环境背景下得到被测对象的心率,实现准确的非接触式心率检测。

    一种基于深度卷积神经网络的目标分类及姿态检测方法

    公开(公告)号:CN106683091A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710010558.1

    申请日:2017-01-06

    Abstract: 本发明属于图像处理与目标检测领域,公开了一种基于深度卷积神经网络的目标分类及姿态检测方法。所述方法核心内容包括:1.样本集的制作方法;2.候选窗口生成方法;3.特征提取方法;4.网络训练方法;5.目标标注方法。待检测图像经过卷积神经网络得到深度卷积特征后,将具备姿态角的候选窗口映射到该特征层上,得到方向性的区域特征向量,通过该特征向量进行分类和预测得到最终的检测结果。该方法能够从样本中提取更加纯净的目标特征,可提高分类的正确率,并且能够实现目标姿态角检测功能。

    一种基于视频的人眼位置探测方法

    公开(公告)号:CN106056601A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610365355.X

    申请日:2016-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于视频的人眼位置探测方法,通过将光源在人眼处反射形成的正负极值像素点作为人眼区域的特征点,具有良好的伪极值点抑制能力,并且运算量小,可以实现快速探测;本发明提出的人眼位置探测方法可在相机近轴以外的区域进行人眼探测,对人眼及相机的位置要求较宽松,可以在较大视场范围进行探测。

    一种基于双目视频传感器的高精度三维运动轨迹采集定位与运动过程再现方法

    公开(公告)号:CN111612826A

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201911284285.5

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目视频传感器的高精度三维运动轨迹采集与运动过程再现方法,本发明主要应用于对田径、游泳及冰上比赛等竞速项目的运动员运动情况数据采集与综合分析,帮助运动员教练员有效分析运动特点,改善运动策略提升运动成绩。本发明主要包括两个方面:首先,它采用了高精度视频目标跟踪技术与伺服控制跟踪系统,用于确定目标角度方位。其次,它通过相机标定与双目立体视觉技术使跟踪到的像素坐标数据,转台转角数据转换为三维空间坐标,进而得到运动目标在三维空间中的运动轨迹。然后可以通过高精度伺服控制系统对某一空间平面如运动场地平面进行光学投影,从而再现原目标的运动过程,使每一时刻投影的位置、速度和加速度等与之前所采集的目标运动过程一致。

    一种基于XYZ控制的多波长激光自动照射细胞培养板方法

    公开(公告)号:CN119955986A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510052728.7

    申请日:2025-01-14

    Abstract: 本发明提供一种基于XYZ控制的多波长激光自动照射细胞培养板方法,利用XYZ步进电机实现精确的三维空间定位控制,其高精度步长适用于不同规格的细胞培养板;用户可通过控制软件界面设置培养板规格,系统随即自动生成步进电机的移动轨迹和停留时间,以满足不同类型培养板的逐孔照射需;此外,系统通过Z轴步进电机精确调节光纤发光面与培养板之间的距离,使激光光斑与孔径完美匹配,从而确保激光能够充分作用于细胞;本发明适用于光生物调节、光遗传学、光动力治疗等研究领域的细胞实验研究,能够对不同类型的细胞培养板实现自动化、精确的激光照射,从而显著提高激光剂量参数和照射位置的准确性。

Patent Agency Ranking