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公开(公告)号:CN119991487A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510084647.5
申请日:2025-01-20
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06T5/70 , G06T5/60 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06T5/94
Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,具体涉及一种基于联合retinex机制的内窥镜图像增强方法;该方法包括:获取原始内窥镜图像并将其输入到三分支全卷积神经网络中进行处理,得到反射分量、光照分量和噪声;根据原始内窥镜图像、光照分量和噪声计算无噪声反射率;对光照分量进行调整,将无噪声反射率与调整后的光照分量进行点乘,得到初始恢复图像;采样去噪模块对初始恢复图像进行处理,得到内窥镜增强图像;计算模型总损失并根据模型总损失调整模型参数,得到训练好的内窥镜图像增强模型;使用训练号的模型可获得内窥镜增强图像;本发明提高了内窥镜图像增强效果,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119722520A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411838657.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明属于计算机视觉技术领域,具体涉及一种基于大气散射模型的图像去雾方法;包括:获取原始空间雾图并将其输入到训练好的图像去雾模型中进行处理,得到去雾后的清晰图像;图像去雾模型对原始空间雾图的处理过程包括:采用特征提取模块对原始空间雾图进行处理,得到第一、第二和第三特征空间雾图;将特征空间雾图输入到雾霾提取单元进行处理,得到雾霾特征图;采用特征解码模块根据第一特征空间雾图、第二特征空间雾图和第三特征空间雾图对雾霾特征图进行处理,得到特征融合图;对特征融合图进行大气散射模型逆运算,得到去雾后的清晰图像;本发明显著提高了模型去雾精度,取得了良好地去雾效果,有效地提升了图像去雾的精度。
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公开(公告)号:CN119326400A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411708739.8
申请日:2024-11-27
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: A61B5/0538 , A61B5/00 , A61B17/34 , G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06F18/2431 , G06N20/20
Abstract: 本发明属于生物医学工程领域,具体涉及一种基于生物电阻抗的穿刺手术组织识别系统,包括双电极阻抗针,用于实时采集电信号数据;反馈显示设备,其内部集成有训练好的随机森林模型,用于根据训练好的随机森林模型对电信号数据进行处理,得到分类结果;多频生物电阻抗分析仪,用于显示实时采集波形,同时显示随机森林模型的分类结果;所述双电极阻抗针包括针管结构,以及位于针管结构头部的电极结构;本发明有效地获取不同组织的电信号,减少测量误差和信号干扰。
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公开(公告)号:CN102727185B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201210249466.6
申请日:2012-07-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种运动能耗测量仪,包括人体个性化参数采集单元,用于采集和存储人体个性化参数;心率传感器,用于测量心率HR;基础能耗计算单元,用于利用测量心率HR和所述人体个性化参数计算基础能耗;加速度传感器,用于测量运动加速度;运动做功计算单元,用于利用运动加速度和所述体重W计算对外做功;运动能耗计算单元,将基础能耗BEE和对外做功EEact相加,计算运动能耗;还提供了一种运动能耗测量方法;本发明建立基础能量消耗、心率和个性化参数的线性回归方程,利用加速度传感器测量运动加速度,进一步考虑不同方向的影响因素,结合体重在三个方向分别实施对外做功计算,将心率和运动加速度有效结合,提升了测量精度。
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公开(公告)号:CN102727185A
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN201210249466.6
申请日:2012-07-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明实施例提供了一种运动能耗测量仪,包括人体个性化参数采集单元,用于采集和存储人体个性化参数;心率传感器,用于测量心率HR;基础能耗计算单元,用于利用测量心率HR和所述人体个性化参数计算基础能耗;加速度传感器,用于测量运动加速度;运动做功计算单元,用于利用运动加速度和所述体重W计算对外做功;运动能耗计算单元,将基础能耗BEE和对外做功EEact相加,计算运动能耗;还提供了一种运动能耗测量方法;本发明建立基础能量消耗、心率和个性化参数的线性回归方程,利用加速度传感器测量运动加速度,进一步考虑不同方向的影响因素,结合体重在三个方向分别实施对外做功计算,将心率和运动加速度有效结合,提升了测量精度。
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