点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法

    公开(公告)号:CN106772298B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611031149.1

    申请日:2016-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法,包含:S1、采用单一镜像法获取无限大的导体平板的格林函数;S2、采用离散复镜像法获取半空间介质面的格林函数;S3、对尺寸有限的导体平板进行边缘绕射修正,获取有限尺寸导体平板的格林函数;S4、基于半空间介质面的格林函数,以及有限尺寸导体平板的格林函数,进行二维成像,获取点源激励下导体平板与非平行介质面之间强散射点的位置信息。本发明中通过边缘绕射修正了有限尺寸导体平板的格林函数,有效提高强散射点位置预估的精度;并且计算量小,满足工程应用的需求。

    点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法

    公开(公告)号:CN106772298A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611031149.1

    申请日:2016-11-22

    CPC classification number: G01S7/41 G01S13/89 G06F17/14

    Abstract: 本发明涉及一种点源激励下导体平板与非平行介质面强散射点预估方法,包含:S1、采用单一镜像法获取无限大的导体平板的格林函数;S2、采用离散复镜像法获取半空间介质面的格林函数;S3、对尺寸有限的导体平板进行边缘绕射修正,获取有限尺寸导体平板的格林函数;S4、基于半空间介质面的格林函数,以及有限尺寸导体平板的格林函数,进行二维成像,获取点源激励下导体平板与非平行介质面之间强散射点的位置信息。本发明中通过边缘绕射修正了有限尺寸导体平板的格林函数,有效提高强散射点位置预估的精度;并且计算量小,满足工程应用的需求。

    一种乳腺磁共振快速扫描成像方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN119867704A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510006514.6

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明提供了一种乳腺磁共振快速扫描成像方法、装置及电子设备,涉及医学影像技术领域,包括:基于人工智能压缩感知模型对轴位T1WI、弥散、增强T1WI 3期、矢状位T1WI序列进行加速扫描,获取被检查人员的乳腺扫描信息;将所述乳腺扫描信息输入CS网络拓扑结构模型,得到乳腺目标图像;对所述乳腺目标图像进行读出梯度方向、选层梯度方向、相位编码方向进行降噪处理,得到降噪后的乳腺目标图像,用以辅助评估乳腺病灶及定位。本发明实现了高效快速的乳腺成像,显著缩短了检查时间,同时保持了高质量的图像分辨率。

    基于半监督学习的强泛化眼底图像分割方法

    公开(公告)号:CN114519702A

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202210120693.2

    申请日:2022-02-09

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 张楠 冯瑞

    Abstract: 本发明提供一种基于半监督学习的强泛化眼底图像分割方法,首先用有标签的数对分割主网络进行预热训练,进一步,采用无监督的方法让两个分割主网络进行分割后的互相对照,因为两个分割网络是在没有相互通讯的情况下分别对原始眼底图片和扰动后的图片进行分割,但是原始图片和扰动后的图片具有结构上的一致性。因此,以这样的一致性的准则作为约束,每次对两个分割主网络的边界图和熵图求损失误差,不断迭代直到两者分割结果的差异小于规定的迭代条件时,这两个分割著网络的结构达到近似一致。通过这样的迭代训练,能够有效地提高模型对眼底图像感兴趣的分割区域的识别效果,从而获得了对眼底图像感兴趣区域分割的高精度分割模型。

    基于特异材料超吸收体的表面增强拉曼散射基底及其制备方法

    公开(公告)号:CN104764732A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510163957.2

    申请日:2015-04-09

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于微纳光子学和生物分析化学技术领域,具体为一种基于特异材料超吸收体的表面增强拉曼散射基底及其制备方法。本发明提供的表面增强拉曼散射基底为制作于衬底上的三层结构的光学特异材料超吸收体,分别为连续金属膜层、介质隔离层和不连续的金属膜层;所述不连续的金属膜层为具有纳米特征尺寸的相互分离的金属颗粒阵列;本发明基底的制备采用镀膜和热处理技术,低成本大面积地制备出整体形貌可控的金属颗粒阵列作为顶层耦合微纳天线,实现超宽谱光学吸收性质。本发明方法操作简单,可重复性好,成本低廉。本发明的表面增强拉曼散射基底在食品检验,环境监督,医疗检测,化学生物分析等领域有着至关重要的应用。

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