一种基于L1最小化模型的全自动细胞定位方法

    公开(公告)号:CN103236052B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201310104706.8

    申请日:2013-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于L1最小化模型的全自动细胞定位方法,步骤为:①对原始图像进行二值化处理,得到二值化图像B;②对B进行腐蚀,得到包括神经元的连通域,并对每个连通域按③和④进行处理,得到所有细胞的位置;③对每个连通域,将其嵌入到一个长方体,称为子区域,从子区域中获取候选种子点,再根据候选种子点间的距离剔除冗余的候选种子点,将剩余的候选种子点作为真实种子点,真实种子点的个数记为k;④构建L1最小化模型,得到连通域中真实的细胞位置和半径。本发明采用提取子区域的方式进行细胞定位,每个子区域可同时独立进行运算,可以将所有连通域并行运算,可极大提高整体运算速度,因而能有效处理大范围数据。

    一种脉冲强磁场透射光谱测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118837317A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202411107683.0

    申请日:2024-08-13

    Inventor: 李靖 赵国燚 张涛

    Abstract: 本发明公开了一种脉冲强磁场透射光谱测量方法及系统,属于光学测量技术领域,该方法将白光源导入作为脉冲强磁场下的微区测量光源的单模光纤,白光经过含有待测样品透射光路被回射,被回射的白光进入多模光纤进行回收;其中,回收的光通过光谱仪,经过处理的脉冲强磁场装置触发信号的触发下,获得携带脉冲强磁场下的待测样品的吸收光谱信息;对回收的携带脉冲强磁场下的待测样品的吸收光谱信息进行光谱测量,结合获得的脉冲强磁场下的待测样品的温度信息和磁场信息的测量结果,分析待测样品的物理性质。该方法能够实现微区测量。

    促进胚泡着床的药物及其制备方法

    公开(公告)号:CN102652767A

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201110050115.8

    申请日:2011-03-02

    Abstract: 本发明提供了一种促进胚泡着床的药物,该药物它以黄芪、续断、黄芩、艾叶为原料,按比例分别浸泡于60%~85%乙醇1~3天,得黄芪、续断、黄芩、艾叶乙醇提取物和各自残渣,将乙醇提取物中的乙醇挥干得乙醇提取物流浸膏;将残渣混合每次加入1.5~3倍体积水煎煮3次,混合3次煎液浓缩得残渣流浸膏,将残渣流浸膏与乙醇提取物流浸膏混匀,加入适量辅料或不加辅料,制成临床可接受的剂型。该药物具有促进哺乳动物和人胚泡着床的作用,对临床不孕症患者和试管婴儿等着床困难有显著的疗效。

    一种拳击运动辅助训练系统及训练方法

    公开(公告)号:CN117065312A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310941653.9

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明提供了一种拳击运动辅助训练系统及训练方法。本发明的拳击运动辅助训练系统,包括:拳击手套和沙袋,拳击手套内设有磁性功能件,沙袋内设有动态运动监测功能件和/或力监测功能件,动态运动监测功能件为电磁感知功能件,力监测功能件为阻抗力感知功能件;使用者使用拳击手套击打沙袋,动态运动监测功能件基于电磁传感原理,用于监测出拳的瞬时动态动作及非接触动作,如拳击的出拳轨迹及出拳速度;力监测功能件基于阻抗传感原理,用于监测出拳力量大小,如拳击的出拳力度、频率等。本发明可用于在拳击比赛或日常训练过程中对拳击比赛双方或训练者进行动作监测,采用柔性的智能装备,实现高效便捷的人机交互,适用于多种训练场景。

    一种具有高阻尼性能的柔性压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113320061B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202110547739.4

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明属于压电功能材料领域,公开了一种具有高阻尼性能的柔性压电复合材料及其制备方法,该制备方法是:(1)制备压电陶瓷粉体;(2)对压电陶瓷粉体进行模板冷冻铸造,制备得到三维多孔结构的压电陶瓷;其中,模板冷冻铸造所使用的模板为莰烯冷冻剂,模板冷冻铸造所采用的凝固处理温度为5℃~35℃;(3)将聚合物溶液覆盖三维多孔结构的压电陶瓷,得到压电复合陶瓷;(4)真空除气后固化,即可得到柔性压电复合材料。本发明通过对制备方法所采用的关键模块冷冻剂进行改进,以莰烯作为冷冻剂可以在5℃~35℃下快速凝固,与现有技术通常需要昂贵的液氮低温以快速固化的普通模板相比,大大简化了制备工艺。

    一种基于L1最小化模型的全自动细胞定位方法

    公开(公告)号:CN103236052A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310104706.8

    申请日:2013-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于L1最小化模型的全自动细胞定位方法,步骤为:①对原始图像进行二值化处理,得到二值化图像B;②对B进行腐蚀,得到包括神经元的连通域,并对每个连通域按③和④进行处理,得到所有细胞的位置;③对每个连通域,将其嵌入到一个长方体,称为子区域,从子区域中获取候选种子点,再根据候选种子点间的距离剔除冗余的候选种子点,将剩余的候选种子点作为真实种子点,真实种子点的个数记为k;④构建L1最小化模型,得到连通域中真实的细胞位置和半径。本发明采用提取子区域的方式进行细胞定位,每个子区域可同时独立进行运算,可以将所有连通域并行运算,可极大提高整体运算速度,因而能有效处理大范围数据。

    一种具有高阻尼性能的柔性压电复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113320061A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110547739.4

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明属于压电功能材料领域,公开了一种具有高阻尼性能的柔性压电复合材料及其制备方法,该制备方法是:(1)制备压电陶瓷粉体;(2)对压电陶瓷粉体进行模板冷冻铸造,制备得到三维多孔结构的压电陶瓷;其中,模板冷冻铸造所使用的模板为莰烯冷冻剂,模板冷冻铸造所采用的凝固处理温度为5℃~35℃;(3)将聚合物溶液覆盖三维多孔结构的压电陶瓷,得到压电复合陶瓷;(4)真空除气后固化,即可得到柔性压电复合材料。本发明通过对制备方法所采用的关键模块冷冻剂进行改进,以莰烯作为冷冻剂可以在5℃~35℃下快速凝固,与现有技术通常需要昂贵的液氮低温以快速固化的普通模板相比,大大简化了制备工艺。

Patent Agency Ranking