一种基于多模态模型的创新医疗图像处理方法

    公开(公告)号:CN118781072A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410880876.3

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明涉及医疗图像处理和计算机医疗辅助诊断技术领域,具体涉及一种基于多模态模型的创新医疗图像处理方法,旨在解决传统医疗图像处理中存在的多模态信息处理不足和信息损失问题。该方法通过数据整理和模型微调两个主要步骤,利用ChatGLM‑6B语言模型和Qwen‑VL多模态对话语言模型,对2D肺部X光影像和2D肺部CT影像进行处理和微调训练。实验结果表明,该方法能够全面且准确地处理不同结构的医学图像,并将图像数据转化为信息丰富的文本数据,有助于生成详细的辅助诊断信息。该方法特别适用于肺部医学影像处理,能够提高医疗影像的语义理解和信息处理能力,有效应对医疗影像数据的多模态性和多源性问题。

    一种基于机器视觉的智慧农业导航方法

    公开(公告)号:CN118781342A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410883862.7

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明涉及大田作物农机作业导航技术领域,提出了一种基于机器视觉的智能农业导航方法。首先,采集不同环境和长势的大田作物行图像,使用标注工具进行数据处理,并通过数据增强生成用于模型训练的数据集。其次,基于U‑Net架构和Swin Transformer构建轻量级图像分割网络,通过特征提取和损失比较,获得最优的作物行分割模型。最后,通过形态学处理和透视变换矩阵进行中心线提取及视角变换,结合摄像头标定信息计算实际的作物行偏移量,并传递给机械系统以完成导航任务。本发明通过图像分割网络的构建和数据训练,得到了适用于常规大田作物的分割模型,结合后处理操作获取真实偏移信息,从而实现农机导航,在实际应用中具有重要价值。

    一种基于联邦学习的隐私保护型大型模型训练与部署方法

    公开(公告)号:CN118734360A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410880877.8

    申请日:2024-07-02

    Abstract: 本发明涉及联邦学习中分布式AI模型训练中的隐私保护问题,具体涉及一种基于联邦学习的隐私保护型大型模型训练与部署方法。通过自适应隐私保护层,动态调整数据扰动、访问控制和加密策略,确保数据安全。模型鲁棒性增强算法结合异常值检测和对抗性样本,提高模型稳定性。智能合约和区块链技术实现模型参数更新的不可篡改记录和验证,增强透明度和可追溯性。实时性能监控和模型可解释性技术提升模型可靠性和决策透明度。跨领域知识迁移框架和自动化调参工具解决数据分布不均和领域差异问题,实现隐私保护与模型性能的最佳平衡。安全启动技术保障客户端启动安全。本发明应用于自然语言处理、图像识别及医疗健康等行业,具有广泛应用前景和价值。

    不同含水率油浸绝缘纸板的制备装置

    公开(公告)号:CN205591049U

    公开(公告)日:2016-09-21

    申请号:CN201620407246.5

    申请日:2016-05-06

    Abstract: 不同含水率油浸绝缘纸板的制备装置,涉及一种油浸绝缘纸板的制备装置。本实用新型的不同含水率油浸绝缘纸板的制备装置包括主支撑杆、多个主副杆连接装置、多个副支撑杆、多个纸板固定夹、底座;主支撑杆的下端与底座通过二者交接处的螺纹相连,每个主副杆连接装置的圆周上均加工有四个插孔,每个插孔上插装有一个副支撑杆;多个主副杆连接装置上下等间距嵌套在主支撑杆上;每个副支撑杆上嵌套安装有多个纸板固定夹;主支撑杆的上端设置有与搅拌器相连的接口。本实用新型用于制备油浸绝缘纸板制备中,防止在抽真空的过程中纸板与桶壁发生接触而产生的纸板焦糊;防止纸板间相互接触对抽真空造成妨碍;在制备不同含水率油浸绝缘纸板时提供搅拌。

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