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公开(公告)号:CN119949804A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510134719.2
申请日:2025-02-07
Applicant: 新乡医学院
Inventor: 任文杰 , 林彦希 , 刘清君 , 任厚承 , 于毅 , 宋俊亚 , 任武 , 倪天军 , 王昌 , 刘永 , 李明彩 , 侯利明 , 赵宗亚 , 王冲 , 庞婷 , 周学志 , 吴帅洋 , 付一彤
Abstract: 本发明公开了一种基于呼出气检测的中医脾胃状态辨识系统:包括医用密封集气袋、显示控制箱、检测结果与操作指令显示单元、控制按钮、呼出气进气嘴、控制箱信号线、采集器探头一、采集器探头二、采集器探头三、聚四氟乙烯透气膜、一氧化氮传感器、加热器、测温器、氢气传感器、含硫化合物传感器、进气缓冲气室、信号处理单元、信号线性化单元、恒温控制单元、以及移动终端;采集器探头一为一氧化氮采集探头,采集器探头二为氢气采集探头,采集器探头三为含硫化合物采集探头。本发明将氢气、含硫挥发性化合物、一氧化氮的呼出气检测有机结合,结合脾胃不和患者的临床症状,以手机APP为载体,实现脾胃不和的便携化、多样化、家庭化诊断。
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公开(公告)号:CN114795245A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210565880.1
申请日:2022-05-24
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明提供一种脑电信号异常监测系统及方法,包括:对获取的脑电信号进行滤波和去噪;对预处理后的脑电信号进行经验模式分解,获取一系列固有模态函数,并确定预处理后的脑电信号经验模式分解的分解层数;根据所述分解层数对预处理后的脑电信号进行多分辨分析,获取一系列平滑信号以及细节信号;将所述固有模态函数和所述平滑信号以及细节信号进行信号融合,获取一系列融合分量;根据所述融合分量的样本熵和相关系数分别进行加权处理得到加权特征向量;以加权特征向量为训练样本训练极限学习机;计算待判断脑电信号的加权特征向量,并输入训练好的极限学习机中,输出待判断脑电信号是否异常。本发明的方法,减少了异常脑电信号的误判和漏判。
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公开(公告)号:CN112155582A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010914777.4
申请日:2020-09-03
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明公开了一种可移动式放射科CT装置,包括底板,所述底板的顶部外壁设置有立板,且立板的顶部外壁设置有CT床,所述底板的顶部外壁设置有扫描机构,所述底板上还设置有支撑机构,所述扫描机构包括电动滑轨、滑块和扫描环,所述电动滑轨固定设置于底板的顶部外壁,且滑块设置于电动滑轨上,所述扫描环通过立柱固定设置于滑块的顶部外壁,所述扫描环的两侧外壁均固定连接有支撑腿,且支撑腿的底端固定连接有滚轮。本发明无需移动CT床便可以实现扫描,不会出现因CT床晃动而导致扫描结果不精准的问题,且扫描环两侧通过支撑腿连接的滚轮可以辅助扫描环移动,使其移动过程更加稳定,使用效果更佳。
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公开(公告)号:CN109406600A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811093606.9
申请日:2018-09-19
Applicant: 新乡医学院
IPC: G01N27/327 , G01N27/30 , G01N27/48
Abstract: 本发明公开了一种可在体实时检测过氧化氢微电极的制作方法,包括以下步骤:①在碳纤维超微电极(CFUMEs)上修饰单壁碳纳米管(SWCNTs),具体步骤为:将碳纤维超微电极浸泡在SWCNTs悬液中,并放在红外灯下烘烤,悬液烘干之后再次滴加,一共三次;②在修饰过SWCNTs的碳纤维超微电极上修饰辣根过氧化物酶-金纳米颗粒复合物(HRP-AuNPs),具体步骤为:将步骤①得到的修饰过单壁碳纳米管(SWCNTs)的碳纤维超微电极浸泡在HRP-AuNPs溶液中,在4℃条件下修饰12 h。本发明制备的可在体实时检测过氧化氢微电极能减小对生物体的创口,提高了电极的灵敏度和信噪比,适合细胞或组织微环境的实时、动态监测。
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公开(公告)号:CN119941579A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510027888.6
申请日:2025-01-08
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明公开了一种基于反事实扩散模型的影像伪影修复方法及系统,涉及图像处理技术领域,包括:获取多模态数据,对所述多模态数据进行数据筛选;对筛选后的数据进行预处理,构建标准化数据集;基于反事实扩散模型构建影像伪影修复模型;通过标准化数据集对所述影像伪影修复模型进行训练;通过训练好的影像伪影修复模型对被伪影污染的影像图像进行伪影修复。本发明在训练阶段仅使用无伪影数据,解决缺少配对数据对当前伪影修复技术的限制;本发明在修复时不局限于单模态的单个部位,在处理不同模态影像时,仍能保证修复之后的影像质量,保持影像的高分辨率和细节;能够有效提升影像质量,将影像中的关键细节进行保留,提高了图像的精准性。
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公开(公告)号:CN117442215A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311461389.5
申请日:2023-11-06
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明公开一种脑电波信号增强捕捉方法及分析系统,涉及神经信号处理技术领域。本发明包括,对头部的多个电波检测位植入侵入式电极,通过侵入式电极获取头部在若干个连续时间段内的不同采集时刻由多个侵入式电极采集的电势,根据头部在若干个连续时间段内的不同采集时刻由多个侵入式电极采集的电势训练得到还原预测模型;对头部的多个电波检测位设置非侵入式电极,通过非侵入式电极获取头部在当前时段内的不同采集时刻由多个非侵入式电极采集的电势,将当前时段内的不同采集时刻由多个非侵入式电极采集的电势输入至还原预测模型得到当前时段内每个电波检测位的增强脑电波。本发明通过对叠加状态的脑电波进行,提高了脑电波采集的精确性。
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公开(公告)号:CN116503368A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310502555.5
申请日:2023-05-05
Applicant: 新乡医学院
IPC: G06T7/00 , G06T3/40 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明实施例涉及图像处理的技术领域,公开了一种基于形变场的MRI图像切片间超分辨率方法和装置。该方法包括:使用三维样本MRI图像对形变场网络进行训练,得到形变场预测模型;确定目标三维MRI图像中切片间需要插值出中间切片的位置;选择目标三维MRI图像中相邻切片输入形变场预测模型,确定双向形变场;根据双向形变场向切片间需要插值出中间切片的位置插入目标切片。实施本发明实施例,可以利用形变场去完成MR图像的切片间超分辨率,除了需要一定数量的三维MR图像作为训练数据集之外不需要任何额外的数据,这样可以降低切片间超分辨率的时间和成本。
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公开(公告)号:CN115629072A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211339037.8
申请日:2022-10-28
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明涉及一种骨髓涂片图像分析诊断方法及病理切片扫描仪装置,方案包括图像扫描采集系统和图像鉴别诊断系统;图像扫描采集系统主要通过光学显微镜进行骨髓细胞涂片的光学显微图像采集;所述图像鉴别诊断系统包括基于深度学习的目标区域选择网络和疾病诊断网络;所述目标区域选择网络是指利用深度学习算法获得骨髓涂片中体尾交界处用于诊断的区域;所述疾病诊断网络是通过深度学习算法对选择出的区域内的细胞进行计数来达成疾病诊断结果。本发明降低了骨髓涂片显微和进一步诊断的操作难度,提高了操作效率,并给出了基于人工智能的疾病诊断结果供医生参考,降低了血液病诊断的主观性,提高了疾病诊断的准确性。
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公开(公告)号:CN119306384B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411865701.1
申请日:2024-12-18
Applicant: 新乡医学院
IPC: C03B23/045
Abstract: 本发明公开了一种玻璃瓶制瓶机自动上管设备及上管方法,涉及玻璃瓶制备技术领域。本发明包括加工台、推料机构和预处理机构,加工台的T型座周侧通过连接机构连接有夹座,加工台的底架顶面通过螺丝固定有推料机构,加工台的旋转台板周侧通过螺丝固定有预处理机构。本发明采用多工位设计,可以根据需要设置多个给料输送带和出料输送带,以及相应的推料机构和连接机构,实现多工位同时工作,提高了生产效率,而且各工位可输送不同高度的玻璃瓶,既能够分别输送至不同玻璃制瓶机种进行不同的加工工艺,又可以分别输送至不同玻璃制瓶机种进行相同的加工工艺,进一步提高生产效率,满足大规模生产的需求。
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公开(公告)号:CN116509423A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310543307.5
申请日:2023-05-15
Applicant: 新乡医学院
Abstract: 本发明涉及肌电信号采集技术领域,且公开了一种肌电生物信号采集装置,包括:安装板块和封盖,所述安装板块的数量和所述封盖的数量均为三个,且每一个安装板块和每一个封盖为一组,且三组安装板块和封盖等距离分布,所述安装板块的底部设置有绑扎机构,所述安装板块的表面设置有传动带限制机构。该肌电生物信号采集装置,能够在导线靠近电极端通过安装板块、封盖和绑扎机构形成更加稳定的固定,利用涡卷机构和收卷机构保障前端线不会有过多的外延长度,从而进一步避免了前端线轻易受到拖拽,利用螺旋后端线与导电插环之间的插接保障了导线受拽后直接从插头脱落而不是直接撕落电极,从而避免后续更换医用胶带,方便快速再接通,提高了便利性。
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