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公开(公告)号:CN111916217A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010789521.5
申请日:2020-08-07
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供基于区块链的医疗数据管理方法、系统、存储介质及终端。所述方法包括:分别存储各个医疗机构的医疗元数据至对应的医疗机构服务器;采用哈希算法获取所述医疗元数据的数据摘要,利用所述医疗元数据的数据摘要、时间戳和所述医疗元数据所对应的医疗机构信息构建医疗数据区块;验证所述医疗数据区块的真实性,并根据真实性验证结果将所述医疗数据区块上链到各所述医疗机构服务器中的数据真实性验证区块链或者反馈错误信息。本发明提高了数据共享的效率,区块链数据占用空间小,有效节约存储空间,并且提高了数据的上链效率及医疗数据传输的效率和安全性。
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公开(公告)号:CN111785323A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010648290.6
申请日:2020-07-07
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于遗传疾病致病基因的分析系统,至少包括以下模块:位点突变分类模块,用于将遗传疾病的致病基因内位点的突变结果进行分类,未发生突变的位点为0,杂合突变或异质突变的位点的为1,纯合突变或均质突变的位点的为2;突变值获得模块,用于获得致病基因的突变值;结果判断模块,用于根据致病基因的突变值判断该致病基因突变状态和/或致病性;报告单生成模块,用于根据致病基因突变状态和/或致病性,得到匹配的诊断结论,疾病风险评估与遗传咨询建议,并生成受检者的基因筛查分析报告单。本发明可以对正常表型的突变携带者本人进行风险评估,规避后天的损伤因素,同时评估其后代的致病风险,提供婚育指导和遗传咨询建议。
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公开(公告)号:CN111933288A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010850367.8
申请日:2020-08-21
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供一种基于CNN的先天性耳聋疾病预测方法、系统以及终端,解决了现有技术中利用人工诊断法进行耳聋基因检测耗时较长,以及利用软件分析法进行耳聋基因检测具有局限性,导致评价与鉴定各基因的综合致病结果工作目前仍然较为困难的问题。本发明针对所有耳聋常见基因位点进行分析,依托大数据平台设计自适应性机器学习算法模型,通过大量训练实现快速准确的耳聋基因数据分析与预测,对耳聋基因检测分析不仅速度快、预测准确率高以及成本低,本专利还具有模块化程度高,可移植性强,使用方便以及数据适应性较强的优点。
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公开(公告)号:CN115085694A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210524452.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明涉及一种四极杆射频电源自调谐方法及系统,该系统包括:下位机、电机、谐振电路,谐振电路包括第一可调电感、第二可调电感、第一固定电容、第二固定电容,第一固定电容和第二固定电容串联形成电容串联支路,第一可调电感、第二可调电感分别与电容串联支路串联,第一可调电感与电容串联支路中的第一固定电容连接,第二可调电感与电容串联支路中的第二固定电容连接,下位机与电机连接,电机与第一可调电感、第二可调电感连接。针对原有电路采用手动调谐方式达到谐振状态,调节精度差、操作繁琐的缺点,采用递归思想,自动调谐算法达到谐振状态,效率高、精度高、操作简单;采用调节电感的方法调谐,避免使用高精密可调电容,降低了成本。
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公开(公告)号:CN119849541A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510331303.X
申请日:2025-03-20
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及分析仪器技术领域,公开了一种质谱仪参数优化方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取初始化的目标种群,目标种群中的个体为多维向量,多维向量是由多个质谱仪参数的组合构成的向量;使用改进的差分进化算法,对目标种群中的个体进行迭代更新,直至满足以下结束条件中的一个:迭代次数达到第一设定值、最优适应度值连续未更新的次数达到第二设定值;其中,最优适应度值为最新的目标种群中各个个体对应的适应度值中的最优值,个体对应的适应度值基于个体对应的质谱峰强度值确定;将最优适应度值对应的最优个体中的质谱仪参数,确定为最优的质谱仪参数。本发明能够提升质谱仪参数寻优的速度和准确率,节省时间和人员成本。
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公开(公告)号:CN114899075B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210425732.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 苏州国科医工科技发展(集团)有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: H01J43/30
Abstract: 本发明公开一种电子倍增器增益自调节电路,其包括:放大单元用于将电子倍增器输出电流信号转换放大为电压信号;比较单元包括设有第一阈值电压的第一比较器和设有第二阈值电压的第二比较器;放大后的电压信号分别经第一比较器和第二比较器进行阈值电压比较;计数单元包括对第一比较器输出计数的第一计数器和对第二比较器输出计数的第二计数器;控制单元用于计算第一计数器输出和第二计数器输出比值;比值小于比值阈值时,控制单元调节电子倍增器两端的直流电压使得电子倍增器增益增加进入自调节状态,直至比值等于1进入稳定状态。本发明通过双阈值电压比较、计数后相除再比较的方法,实现电子倍增器增益在线、实时自动调节,操作简单。
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公开(公告)号:CN114840040B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210416377.X
申请日:2022-04-20
Applicant: 天津国科医疗科技发展有限公司 , 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G05D23/20
Abstract: 本发明涉及基于可控硅的ES I源辅助气温控系统,包括:可控硅相位控制加热电路、双路保护电路,上述加热电路包括控制电路、隔离电路、执行电路,执行电路包括可控硅、加热电源,控制电路与控制器、双路保护电路、隔离电路连接,隔离电路与可控硅连接,可控硅与加热电源连接。使用可控硅相位控制技术,精确控制加热温度。采用光耦触发可控硅,解决了电路易受电网电压的波动和电源波形畸变的影响及同步问题。当温度超过第一设定上限值时,第一保护电路启动,停止加热,当温度降到第一设定上限值以下时,恢复加热。若第一保护电路失效,温度继续升高,超过第一设定上限值达到第二设定上限值时,第二保护电路启动,切断加热电源且不可自动恢复。
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公开(公告)号:CN115879382B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310193970.7
申请日:2023-03-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及基于改进PSO的三重四极杆质谱自动调谐方法、设备、介质,该方法包括步骤:初始化调谐参数、模型参数;获取调谐参数对应的谱峰强度、半峰宽和质量数偏差;判断分辨率参数与质量轴参数是否满足终止条件,否则更新质量轴参数,通过改进的PSO算法模型更新分辨率参数,并跳转至获取谱峰强度、半峰宽和质量数偏差步骤;是则输出分辨率与质量轴参数,判断分辨率参数与质量轴参数是否满足终止条件;是则输出参数;否则通过改进的PSO算法模型更新透镜参数和离子源参数、分辨率参数,并跳转至获取谱峰强度、半峰宽和质量数偏差步骤;本发明引入模拟退火算法,通过改进多惯性权重选择,对三重四极杆质谱仪进行自动调谐,实现对谱图质量的优化。
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公开(公告)号:CN109903240B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN201910093739.4
申请日:2019-01-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种医用超高清图像实时增强系统,包括:图像采集模块、图像增强模块、视频切换模块、通讯模块、微控制器和上位机;该系统对超高清图像进行采集和增强,再经所述视频切换模块进行通道选择和输出,最后由所述通讯模块传输给上位机进行显示。(1)本发明通用性强、适配性好,可增强多种不同格式的视频图像。(2)其图像增强处理速度快、实时性强,对于2160p及以下图像,可支持所有帧速率输出。(3)其系统采用嵌入式主板设计,体积小、功耗低。(4)其系统对医用图像增强效果明显。可将医疗图像中的细节明显突出,帮助医生观察到难以发现的早期病灶、增生、微小异物和极为细小的血管部分,以此降低漏诊率和降低手术难度。
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公开(公告)号:CN115372717A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210411919.4
申请日:2022-04-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 天津国科医工科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种分布式电磁场检测方法,属于电磁领域,通过在检测环境或待检设备上安装多个场强检测节点,利用分布式场强检测节点和定标节点实现对重点区域的环境电磁污染情况的实时监测,构建电磁污染预警体系。本发明还可以应用于大型设备,如汽车、飞机及自动化生产线等设备系统的内外临近空间的电磁场分布式检测,实现大型电气设备系统自身近场电磁场的场强分布特征的分析构建。本发明还涉及实施上述分布式电磁场检测方法的分布式电磁场检测装置。
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