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公开(公告)号:CN116433608A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310265439.6
申请日:2023-03-17
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学 , 西安电子科技大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/44 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种牙齿变化检测方法、系统、电子设备及存储介质,该方法包括:采集牙齿三维数据并进行预处理,构建得到三维牙齿数据集;依次构建基于PointNet++的点云特征提取模块、注意力网络模块、反卷积模块和全连接层,得到待训练的具有孪生网络结构的变化检测模型;构建复合型损失函数,复合型损失函数由二元交叉熵损失函数、Tversky焦点损失函数和广义Dice损失函数组成;利用三维牙齿数据集和所述复合型损失函数,对待训练的变化检测模型进行训练,获得训练完成的变化检测模型;将待处理的牙齿点云数据输入至所述训练完成的变化检测模型,得到牙齿变化检测结果。本发明解决了现有技术对牙齿三维目标的针对性差、鲁棒性不高、泛化能力弱、检测准确性低等缺陷。
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公开(公告)号:CN116510094A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310054204.2
申请日:2023-02-03
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
IPC: A61M1/00 , A61J15/00 , B01F27/83 , B01F27/191 , B01F23/80
Abstract: 本发明涉及一种普外科用胃肠减压装置,包括底座,所述底座上设置有混合腔室以及分离腔室,所述混合腔室与所述分离腔室连接,所述混合腔室上设置有混合泵液组件,所述混合泵液组件与安装在所述混合腔室上的供料组件连接,所述分离腔室内设置有负压组件,所述负压组件与设置在所述分离腔室内的过滤组件连接,在使用时,混合泵液组件与负压组件均通过软管伸入患者的胃内,混合泵液组件与负压组件同时工作,将患者胃内容物抽出并利用过滤组件对胃内容物中的固体进行过滤,过滤后的胃内容物进入到混合腔室中与营养剂混合,并在混合泵液组件的作用下,使营养剂与胃内容物充分混合后返回至患者胃内,实现对患者胃内的固体进行过滤并向其胃内营养剂。
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公开(公告)号:CN118050261A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410356325.7
申请日:2024-03-27
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
Abstract: 本发明涉及物理实验装置技术领域,具体涉及一种水凝胶拉伸强度实验装置,包括升降架以及与升降架连接的两个自动夹紧器,两个自动夹紧器对称设置,自动夹紧器包括连接座、与连接座活动连接的两个固定爪、以及驱动固定爪夹紧的驱动电机,两个固定爪同时被驱动电机控制。本发明通过设置升降架、连接座、固定爪、驱动电机,减小人为操作的频率,同时实现多个试样的实验,解决了现有技术中同一批产品性能检测实验的过程中误差较大的问题。
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公开(公告)号:CN119541772A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411776038.8
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
Abstract: 本发明属于医用设备技术领域,公开了一种临床住院病人营养膳食搭配提醒装置,主体框架,所述主体框架一端固定安装有侧面护板,所述侧面护板中部固定安装有显示器,所述主体框架一端底部嵌入安装有音箱,所述主体框架一端顶部滑动连接有摄像头;所述主体框架内壁底端安装有稳定组件,所述稳定组件包括转动连接于主体框架内部的旋转套,所述旋转套内部上下活动连接有凹型架,所述凹型架内部转动连接有翻转板,本发明的有益效果为:通过视觉和听觉的双重反馈,病人能够更直观地了解食用该膳食的安全性,从而可以有效防止病人误食无法食用的食物,保护用户的健康,从而间接的提高了病人恢复效率。
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公开(公告)号:CN119592631A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411704157.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
IPC: C12N15/867 , C12N7/01 , C12N7/02 , C12N5/10 , C12N5/0783 , C12R1/92
Abstract: 本发明公开了一种符合IIT临床质检标准的慢病毒快速包装方法及应用,属于生物医药技术领域。包括:1)将293T细胞铺入细胞培养皿中进行孵育,制得293T细胞培养皿;2)将目的质粒和包装辅助质粒按比例配制后加入转染试剂中,制得质粒与转染试剂复合物,加入293T细胞培养皿中进行培养,更换无血清培养基继续培养,收集慢病毒上清;3)对慢病毒上清进行离心、过滤处理,加入全能核酸酶进行孵育,然后加入PEG8000溶液混匀后静置过夜,离心,收集慢病毒沉淀,采用重悬液溶解慢病毒沉淀,静置后吹散沉淀、离心,收集上清液即制得目标慢病毒。该包装方法不需要通过昂贵的仪器或者耗材,步骤简单,操作方便,且能短时间内获得大量符合IIT级别的慢病毒。
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公开(公告)号:CN217138577U
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202123027375.1
申请日:2021-12-03
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
Abstract: 本实用新型公开了一种术后康复用张口训练器,包括张口训练机构及放置张口训练机构的套筒组件和盖体,张口训练机构包括把持底座,把持底座上设置有调节组件,调节组件上安装有一对张口组件,一对张口组件之间设置有固定组件,通过蜗杆与螺纹带动滑动件在滑动腔内移动来调整固定撑板和调节撑板之间的距离,结合支撑翼与支撑翻板之间的转轴连接方式,带动一对张口组件同时开合,张口组件以铆钉为轴相对于调节组件可调整角度,本设计结构合理,便于携带且稳定性强,在保证张口训练的训练效果的同时,减少对嘴角的牵拉,各阶段每次张口幅度一致,患者舒适度高,降低患者抵触情绪,提升训练效果。
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公开(公告)号:CN221600703U
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202323426516.6
申请日:2023-12-15
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
Abstract: 本实用新型公开了一种家庭版鼻饲管喂养装置,包括瓶体和螺纹连接于瓶体顶端的盖体,盖体顶端螺纹连接有负压壳体,负压壳体顶端螺纹连接有装置壳体,盖体顶端设置有抽液孔,盖体顶端设置有第一通气孔,抽液孔底端连通有吸液管,负压壳体外侧壁下部设置有出液管,负压壳体顶端和底端分别设置有与抽液孔和装置壳体内部连通的进液孔和抽气孔,负压壳体内壁顶端热粘接有内部与抽气孔连通的负压罩,装置壳体内壁顶端固定设置有抽气泵和单向电磁阀,装置壳体内设置有三端分别与抽液孔、抽气泵和单向电磁阀连通的三通管,装置壳体顶端设置有分别与抽气泵和单向电磁阀连通的第二通气孔和第三通气孔,吸液管上和位于负压壳体外侧的出液管上均设置有单向阀。
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公开(公告)号:CN219982970U
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202321122750.7
申请日:2023-05-11
Applicant: 中国人民解放军空军军医大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于冠状动脉造影术后的桡动脉自动减压止血器,涉及冠状动脉造影术领域,包括下压块和上压块,下压块的上侧开设有安装槽,下压块位于安装槽的内部设置有调节机构,调节机构包括设置在安装槽内部的电动马达,电动马达与下压块之间固定连接,改善了当患者过多时,医护人员可能会因过于忙碌,而忘记或疏忽某一位患者,从而使该患者的压迫止血器无法顺利的在规定的时间内被松弛的问题,本装置中调节机构的设置,当下压块与上压块在对患者的出血处压迫一段时间后,上压块能够自动的向上移动一段距离,从而使得上压块的松弛不需要医护人们手动进行操作,有效的减少了医护人员的工作量。
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公开(公告)号:CN118068290A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410505421.3
申请日:2024-04-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带雷达高速目标长时间相参积累方法及设备,方法包括:向目标发射并接收线性调频信号;根据回波信号和参考信号确定差频信号,补偿差频信号得到解线调信号;采用KT变换校正解线调信号得到目标所在距离单元的和信号;对和信号采样得到稀疏信号;计算稀疏信号的PSIAF,将稀疏信号的PSIAF矢量化;根据矢量化的稀疏信号的PSIAF,在CFCR域中构建包含待重构的稀疏信号的问题模型;将问题模型转化为待重构的稀疏信号的求解优化模型;对求解优化模型求解得到重构的稀疏信号;根据重构的稀疏信号确定目标对应的中心频率和调频率。本发明的抗噪和抗干扰性能高,估计的信号的准确度高。
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公开(公告)号:CN117347340A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311503910.7
申请日:2023-11-10
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于共聚焦策略的荧光‑高光谱双模态显微成像系统,包括:多波长激发光源模块、白光光源模块、光束质量优化模块、分光模块、扫描模块、光束聚焦与信号收集模块和信号收集探测模块;白光光源模块用于产生高光谱成像的宽谱光源;多波长激发光源模块用于产生荧光共聚焦成像的激光光源;信号收集探测模块用于对透射光信号依次进行线性聚焦、空间滤波、光谱展开,并根据成像模式对光谱展开信号进行空间编码,对空间编码信号进行信号聚焦和光电信号转换,得到成像电信号。通过同机构架形成的荧光‑高光谱双模态成像系统,可以获得高空间分辨率和光谱分辨率,以及特定发射波长的荧光图像与光谱图像,且图像自然配准,系统应用简单。
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