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一种基于深度学习的病理学图像自动分割系统
本专利申请涉及图像处理技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的病理学图像自动分割系统,包括:图像采集模块,用于采集若干病理学图像;图像切分模块,用于将若干病理学图像均匀划分成若干切分图像;图像标注模块,用于根据预设的聚类算法将切分图像划分为若干区域,并对每个区域内标签对每个区域进行标记,得到若干标签图像;模型训练模块,用于将切分图像和标签图像作为输入,将对应的真实分割图像作为输出,训练得到一深度学习分割网络模型;预测模块,用于将待分割的切分图像和标签图像输入深度学习分割网络模型得到预测分割图像,以供医生作为参考依据。本发明实现了无监督病理学图像分割,同时提升了图像分割精度,降低了分割误差。
骨骼模型构建方法、装置、计算机设备和存储介质
本发明实施例公开了一种骨骼模型构建方法,包括:根据患者骨骼的扫描数据得到几何模型,设定物理参数后得到原始模型;对原始模型施加边界条件和载荷,进行仿真分析,得到边界位移数据;将几何模型中的不同材质部分设定为至少一种各向同性材料,根据预设的边界条件、载荷和边界位移数据进行反演计算,得到所述各向同性材料的物理参数;将各向同性材料的物理参数赋给几何模型,得到骨骼模型。本发明通过进行反演计算,反推能表征原始模型生理力学特征的精简模型的物理参数,进而得到精简后的骨骼模型,以此进行仿真分析,可以在减少仿真分析计算量的情况下得到准确的分析结果。此外,还公开了一种骨骼模型构建装置、计算机设备和存储介质。
骨骼医疗器械的优化设计方法、系统、设备和存储介质
本发明实施例公开了一种骨骼医疗器械的优化设计方法,所述方法包括:根据骨骼医疗器械的植入位置确定骨骼医疗器械的尺寸,将骨骼医疗器械的尺寸作为设计域的尺寸,根据设计域的尺寸建立设计域有限元模型;将设计域有限元模型装配至目标骨骼模型,得到设计域植入模型;确定拓扑优化方法,接收操作人员在所述拓扑优化方法的优化框架下设定的约束条件、目标函数、边界条件、载荷和设计变量;求解优化问题,得到所述骨骼医疗器械的最优拓扑结构。本发明解决了制式骨骼医疗器械与患者生理病理情况不匹配的问题,提高了骨骼医疗器械在实际治疗时的稳定性和安全性。此外,还公开了一种骨骼医疗器械的优化设计系统、设备和存储介质。
椎间融合器制造方法及制造系统
本发明实施例公开了一种椎间融合器制造方法,方法包括:输入设备将患者椎骨扫描数据、患者数据和治疗方案输入至处理器设备,处理器设备根据患者椎骨扫描数据、患者数据和治疗方案,建立优化问题并求解,得到最优拓扑结构;处理器设备根据最优拓扑结构建立椎间融合器有限元模型,并将椎间融合器有限元模型传输至显示设备进行展示;处理器设备接收到临床医生确认椎间融合器有限元模型可用的消息后,向制造设备发出制造指令,制造设备在接收到制造指令后,基于椎间融合器有限元模型制造椎间融合器。本发明解决了传统方案中制式骨骼医疗器械与患者生理病理情况不匹配的问题,改善了椎间融合器的治疗效果。此外,还公开了一种椎间融合器制造系统。

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