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公开(公告)号:CN111091530B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201811243701.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光图像中单神经元树突棘的自动检测方法及系统,其中,方法的实现包括:将待测三维荧光图像拆分为若干个图像块,然后将各图像块进行投影拼接后得到单神经元所有树突对应的目标待识别图像;沿单神经元树突骨架进行均匀撒种子点,在目标待识别图像中取以各种子点为中心的邻域图像块;使用基于深度残差网络结构和多尺度空洞卷积结构的语义分割网络对各邻域图像块进行树突棘分割得到树突棘分割图后进行融合;对融合的树突棘分割图进行连通域分析,得到单个的连通域,然后将每个连通域上的树突棘拆分为一个或多个树突棘后,将各连通域中的树突棘进行合并得到单神经元树突棘分割结果。通过本发明极大提高了识别树突棘的精确性。
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公开(公告)号:CN110795965B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN201810866461.5
申请日:2018-08-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种真菌显微图像中致病相的自动识别方法及系统,包括:对各真菌显微图像进行二值化,获得各真菌显微图像的前景图像;提取各前景图像中的菌丝特征和非菌丝特征,获取SVM训练所需的样本数据;使用SVM机器学习算法对所述样本数据进行训练,获取目标识别模型,以利用所述目标识别模型识别待检测真菌显微图像,并标记所述待检测真菌图像中的菌丝。通过本发明能够将致病相的菌丝结构从图像中检测出来并精准定位。
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公开(公告)号:CN113977070A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111226250.3
申请日:2021-10-21
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高功率激光加工的精密轴向调焦装置及方法,属于高功率三维超快精密加工领域。设备包括:高功率激光源,产生高功率线偏振激光束;汇聚透镜组,将高功率线偏振激光束聚焦,形成汇聚光束;轴向调焦组件,在轴向上选取汇聚光束焦点以外的任一点作为调焦中心点,设定以调焦中心点为中心的轴向调焦范围,轴向调焦组件放置在该轴向调焦范围反射汇聚光束,并通过轴向移动调整反射光束的发散角,实现轴向调焦;光束准直度补偿组件,对反射光束的发散角进行放大或缩小;二维扫描组件,使准直度补偿后光束横向二维扫描;聚焦物镜,对扫描光束聚焦。本发明能够在实现大功率激光快速加工的同时提升聚焦光斑的质量。
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公开(公告)号:CN109886888B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910081471.2
申请日:2019-01-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于L1范数最小化模型的神经纤维骨架校正方法,包括:获取存在扭曲神经纤维结构的原始图像;对原始图像进行重建,获得待校正的神经纤维初始骨架;固定初始骨架上的两个端点,基于L1范数最小化模型,校正两个端点之间所有节点位置。本发明通过L1范数最小化模型校正神经纤维骨架,构建的L1范数最小化模型包括两部分,一部分用于测算节点的信号值,保证纤维骨架点尽可能向其在真实图像中局部信号最强处聚集,另一部分运用骨架点之间的二阶差分反映纤维骨架的光滑性,在尽可能维持纤维平滑的特征中,保留真实纤维的扭曲结构稀疏分布的特点,相比现有以L2范数模型为基础的校正方法,更适用于真实图像中存在扭曲结构的纤维骨架校正。
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公开(公告)号:CN111220615A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911040052.0
申请日:2019-10-29
Applicant: 怀光智能科技(武汉)有限公司 , 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种倾斜式三维扫描显微成像系统,其特征在于:包括面阵相机(1)、筒镜(2)、显微物镜(3)、样品夹具(5)、三维电动平移台(6)、三维电动平移台控制器(8)、计算机(9)、图像处理器(10);所述三维电动平移台(6)以及所述样品夹具(5)相对平行,样品平面与显微物镜的焦平面不平行、构成一个倾斜夹角θ,所述三维电动平移台(6)带动样品(4)在样品平面上进行倾斜式扫描运动。本发明能够快速的对玻片样品进行三维成像,在保证扫描效率的同时,能够更加完整的获取切片的三维数据,以保证病理切片信息的完整性。
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公开(公告)号:CN111091530A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201811243701.2
申请日:2018-10-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种荧光图像中单神经元树突棘的自动检测方法及系统,其中,方法的实现包括:将待测三维荧光图像拆分为若干个图像块,然后将各图像块进行投影拼接后得到单神经元所有树突对应的目标待识别图像;沿单神经元树突骨架进行均匀撒种子点,在目标待识别图像中取以各种子点为中心的邻域图像块;使用基于深度残差网络结构和多尺度空洞卷积结构的语义分割网络对各邻域图像块进行树突棘分割得到树突棘分割图后进行融合;对融合的树突棘分割图进行连通域分析,得到单个的连通域,然后将每个连通域上的树突棘拆分为一个或多个树突棘后,将各连通域中的树突棘进行合并得到单神经元树突棘分割结果。通过本发明极大提高了识别树突棘的精确性。
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公开(公告)号:CN108319008B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201810105943.9
申请日:2018-02-02
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种光学显微成像方法及装置,属于光学显微成像领域。方法具体为:显示屏顺序显示条带图像序列;顺序显示的条带图像经物镜在样品面上形成移动的照明条带;移动的照明条带所照明或激发的样本区域经物镜成像到探测器;将成像所得的图像序列叠加,得到样品的完整图像。装置包括小型显示屏、透镜、滤光片、分光片、物镜和面阵列探测器。本发明通过在成像过程中,同时限制照明和探测区域的宽度,并将照明和探测过程进行同步,构成线扫描共聚焦成像方式,提高小显微镜成像对焦外信号的抑制能力;通过使用小型显示屏,无需使用机械扫描元件,便于显微镜系统的小型化集成化,适用于对生物过程进行活体原位的显微成像。
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公开(公告)号:CN109886888A
公开(公告)日:2019-06-14
申请号:CN201910081471.2
申请日:2019-01-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于L1范数最小化模型的神经纤维骨架校正方法,包括:获取存在扭曲神经纤维结构的原始图像;对原始图像进行重建,获得待校正的神经纤维初始骨架;固定初始骨架上的两个端点,基于L1范数最小化模型,校正两个端点之间所有节点位置。本发明通过L1范数最小化模型校正神经纤维骨架,构建的L1范数最小化模型包括两部分,一部分用于测算节点的信号值,保证纤维骨架点尽可能向其在真实图像中局部信号最强处聚集,另一部分运用骨架点之间的二阶差分反映纤维骨架的光滑性,在尽可能维持纤维平滑的特征中,保留真实纤维的扭曲结构稀疏分布的特点,相比现有以L2范数模型为基础的校正方法,更适用于真实图像中存在扭曲结构的纤维骨架校正。
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公开(公告)号:CN109343320A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811281627.3
申请日:2018-10-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光控制装置,属于光控制领域和全息成像领域,该装置包括:光调制模块及色散补偿模块;所述光调制模块,用于对入射光场进行调制得到目标衍射光场;所述色散补偿模块,用于对所述目标衍射光场进行色散补偿,以使所述目标衍射光场中不同波长光场的空间位置分布相同,或者,所述目标衍射光场中不同波长光场的空间角分布相同。本发明利用光调制器构成数字全息图,控制其衍射场,从而得到灵活的光控制手段,然后利用色散补偿模块解决了全息图的色散补偿,克服了现有色散补偿技术仅针对光栅色散进行补偿的局限性。
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公开(公告)号:CN106474768B
公开(公告)日:2019-01-29
申请号:CN201610817860.3
申请日:2016-09-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种高精度耐腐蚀的自动配液换液装置,包括:非接触式原液输送装置、非接触式混合液输送装置、样品浸泡装置、反馈调节装置、气体循环装置和控制器;非接触式原液输送装置输送原液;非接触式混合液输送装置根据配比来将多个原液进行混合并输送;样品浸泡装置将混合后的原液进行浸泡并分离废液;反馈调节装置采集非接触式混合液输送装置的重力信号并输出给控制器;气体循环装置控制非接触式原液输送装置、非接触式混合液输送装置和样品浸泡装置内的气压并保持密闭气体环境;控制器根据预先设定的时间控制非接触式原液输送装置、非接触式混合液输送装置和样品浸泡装置工作,并根据重力信号反馈控制非接触式原液输送装置输送原液的启停时刻。
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