基于token融合的贴片电感表面缺陷检测方法及系统

    公开(公告)号:CN116309451A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310267842.2

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了基于token融合的贴片电感表面缺陷检测方法及系统,该方法包括:获取贴片电感缺陷数据集;基于VisionTransformer网络模型,引入token融合模块对其进行优化处理,得到优化后的VisionTransformer网络模型;基于优化后的VisionTransformer网络模型对贴片电感缺陷数据集进行表面缺陷检测处理,得到贴片电感表面缺陷检测结果。该系统包括:获取模块、优化模块和评价模块。通过使用本发明,通过引入token融合模块实现贴片电感表面缺陷快速、精准的检测模块。本发明作为基于token融合的贴片电感表面缺陷检测方法及系统,可广泛应用于图像识别技术领域。

    一种具有压电效应的可降解骨支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN118178053A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410164283.7

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明涉及骨科支架的技术领域,公开了一种具有压电效应的可降解骨支架及其制备方法,所述制备方法包括:(1)制备生物陶瓷支架:所述生物陶瓷支架具有第一流道、第二流道和互相连通的微观孔隙结构,所述第一流道和所述第二流道通过所述微观孔隙结构相互连通;(2)将可生物降解压电聚合物填充于所述生物陶瓷支架的第一流道中;(3)对第二流道进行负压处理,使预设量可生物降解压电聚合物流体在第一流道内具有定向排列的分子链结构,其余部分渗入微观孔隙结构中形成定向排列的二级分子链结构,并与所述生物陶瓷支架形成互穿复合结构;(4)进行固化,得到具有压电效应的可降解骨支架。本发明中构建的三维压电聚合物网络结构具有压电效应,避免了引入压电陶瓷带来的降解毒性问题,而且形成的三维网状压电聚合物对生物陶瓷基体起到了良好的增强作用提高了骨支架的力学强度。

    一种骨植入物制造方法及系统

    公开(公告)号:CN116636959B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202310920715.8

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种骨植入物制造方法及系统,涉及医疗材料技术领域,所述方法包括:获取骨缺损部位的骨骼影像数据并构建骨植入物模型;将骨植入物的材料性能参数导入至骨植入物模型中进行优化计算,以获得骨植入物模型中的应力、应变和温度分布结果。当分布结果符合预设的约束条件时,根据骨植入物模型中的材料性能参数的分布结果从预设的性能‑材料‑多孔结构的映射关参数据库中筛选出对应的骨植入物的光热响应复合材料组分及多孔结构数据以重构出骨植入物几何模型,最后通过3D打印技术进行制造。本发明能设计调整骨植入物的光热响应复合材料组分及多孔结构以使制得的骨植入物具有可靠的承载安全性、良好的抗肿瘤与促进成骨能力。

    用于光固化的自适应切片方法、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN118124158A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202311805574.1

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于光固化的自适应切片方法、设备及可读存储介质,涉及3D打印技术领域,所述方法包括:S1,以零件模型打印初始位置下表面的截面作为目标截面层;S2,构建灰度图,并计算灰度图的位置信息;S3,根据目标截面层的截面特征计算目标截面层上的光强分布;S4,根据固化阈值及光强分布计算目标截面层的固化深度;S5,设置目标截面层的厚度信息;S6,以目标截面层下表面的截面作为新的目标截面层,并返回步骤S2,直至零件模型切层完毕;S7,将所有灰度图、位置信息及厚度信息按照切层顺序排列并生成目标文件;S8,进行数字光处理3D打印。本发明可根据零件模型的截面特征对切片厚度进行自适应调控,减小截面过固化。

    一种骨植入物制造方法及系统

    公开(公告)号:CN116636959A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310920715.8

    申请日:2023-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种骨植入物制造方法及系统,涉及医疗材料技术领域,所述方法包括:获取骨缺损部位的骨骼影像数据并构建骨植入物模型;将骨植入物的材料性能参数导入至骨植入物模型中进行优化计算,以获得骨植入物模型中的应力、应变和温度分布结果。当分布结果符合预设的约束条件时,根据骨植入物模型中的材料性能参数的分布结果从预设的性能‑材料‑多孔结构的映射关参数据库中筛选出对应的骨植入物的光热响应复合材料组分及多孔结构数据以重构出骨植入物几何模型,最后通过3D打印技术进行制造。本发明能设计调整骨植入物的光热响应复合材料组分及多孔结构以使制得的骨植入物具有可靠的承载安全性、良好的抗肿瘤与促进成骨能力。

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