一种基于深度学习的局部微小特征结构分割方法

    公开(公告)号:CN117115122A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311122024.X

    申请日:2023-09-01

    Inventor: 肖登宝 张杨 李旭

    Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的局部微小特征结构分割方法,首先将输入的序列样本图像分割为多份图像进行数据增强,将增强后的数据进行多次下采样得到多种尺度图像,将处理好的数据输入到包含有注意力机制的图像分割模块中,将获得的最终预测图与图像分割模块中输出的隐藏值共同输入到图像重建模块中进行原始图像的合成以完成预训练,随后加入判别器进行图像分割图像重建模块与判别器的交替训练,利用判别器来进行图像判别;本发明利用加入了注意力机制的图像分割模块以更好的关注局部微小结构,可应用于工业CT及医学CT识别中,能够更好的识别到CT图像中的细微以及连通区域,拥有更高的准确率。

    基于残差连接和注意力机制融合的复杂图像分割方法

    公开(公告)号:CN117495875A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311538858.9

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于残差连接和注意力机制融合的复杂图像分割方法,利用改进的U‑Net模型对图像进行晶界分割,采用Same卷积代替原始的Valid卷积,在每个卷积层后加入一个批归一化层,在卷积单元间引入残差连接,在编码器和解码器的逐层传递中引入ECA注意力机制,在跳层连接结构中引入CBAM注意力机制,改进后的模型具有更强的特征传播能力,在模型训练时更关注晶界部分,抑制背景响应,从而可以提高晶界识别的准确率,解决由于晶界模糊导致晶界难以分割的问题。设计基于Dice损失和Focal损失的混合损失函数,使模型更关注难分类样本,缓解由于数据类别不均衡导致的晶界难以分割的问题。

    一种双谐振式眼压传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN116869473A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310883463.6

    申请日:2023-07-18

    Inventor: 肖登宝 李旭 陈伟

    Abstract: 本发明公开了一种双谐振式眼压传感器及其制备方法,该眼压传感器的角膜接触镜基体用于与眼球紧密贴合,并将眼球的变形传递至两个螺旋线圈;两个螺旋线圈均为单层的曲面多圈螺旋结构,可等效为两个LCR谐振电路,并具有不同的初始谐振频率,结合对二者基底结构的设计,使二者对眼压变化的灵敏度具有较大差异,进而通过对二者的差分实现温度补偿的同时得到整体上较高的灵敏度;两个螺旋线圈位置相对地封装于角膜接触镜基体内;角膜接触镜基体在两个螺旋线圈之间形成大于眼球瞳孔的透光区域。上述眼压传感器在提高眼压测量精度的同时可以保持高灵敏度,更适用于眼压的测量,解决了环境温度对单个谐振式眼压传感器的影响问题。

    一种兼具被动释放及主动可控的多功能给药隐形眼镜

    公开(公告)号:CN116500806A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310261569.2

    申请日:2023-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种兼具被动释放及主动可控的多功能给药隐形眼镜,该多功能给药隐形眼镜由球冠状的隐形眼镜本体以及位于隐形眼镜本体内表面的给药添加层组成;给药添加层用于直接与角膜接触,并储存和控制药物释放;给药添加层具有若干个呈辐射状的径向给药组元;径向给药组元由可变形的基板和若干个可变形单元组成,若干个可变形单元间隔排列于基板背离隐形眼镜本体的一侧;相邻的可变形单元之间形成间隙;隐形眼镜本体、基板和可变形单元均进行亲水化处理;液体药物通过毛细作用储存在可变形单元之间的间隙中。上述多功能给药隐形眼镜解决了现有眼部给药隐形眼镜无法同时兼顾主动调节给药量与眼部长期持续用药的问题。

    基于分子动力学与细观形貌的界面层高温强度预测方法

    公开(公告)号:CN117494461A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311538822.0

    申请日:2023-11-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学与细观形貌的界面层高温强度预测方法,在对界面层进行几何建模时,不仅考虑了界面层的形貌,还考虑了界面层的氧化行为,更加贴合界面层的真实条件,并且,后续在对界面层模型进行仿真模拟的过程中,增加了一个方向与单轴拉伸正交的拉伸,通过双轴拉伸仿真模拟,得到双轴拉伸的应力‑应变曲线,从而得到双轴拉伸的拉伸强度,通过结合分析单轴拉伸的拉伸强度和双轴拉伸的拉伸强度,可以更加真实地反应界面层的力学性能,从而能够为航天飞行器热防护结构的高温服役性能预测提供更准确的材料性能参数。

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