[发明专利]一种基于RGB色彩空间的微流血型检测卡微腔反应池精密定位方法有效
申请号: | 202110186987.0 | 申请日: | 2021-02-07 |
公开(公告)号: | CN112907665B | 公开(公告)日: | 2022-06-10 |
发明(设计)人: | 马海涛;陆文豪;刘敏;徐仲 | 申请(专利权)人: | 吉林大学 |
主分类号: | G06T7/73 | 分类号: | G06T7/73;G06T7/00;G06T7/11;G06T7/136;G06T7/60;G06T7/90;G01N21/84 |
代理公司: | 长春市四环专利事务所(普通合伙) 22103 | 代理人: | 张建成 |
地址: | 130012 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 rgb 色彩 空间 流血 检测 卡微腔 反应 精密 定位 方法 | ||
1.一种基于RGB色彩空间的微流血型检测卡微腔反应池精密定位方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤1:在白色背景下采集微流血型检测卡微腔反应池的RGB彩色图像,对图像进行裁剪,裁剪后的图像是一个RGB彩色n×n像素矩阵C,它包含一个完整的圆形微腔反应池,n代表C中的行数和列数;
步骤2:把上述RGB彩色n×n像素矩阵C按RGB颜色空间的分成3个单色n×n像素矩阵,计为像素矩阵R、像素矩阵G、像素矩阵B;
步骤3:在代表绿色的像素矩阵G中确定圆形微腔反应池边界,具体步骤如下:
步骤3-1:定义一个阈值g;
步骤3-2:在n×n像素矩阵G中的每一行中,先从左向右逐像素与阈值g比较,当遇到低于阈值g的像素点时,确定此像素点为圆形微腔反应池边界点,并记录坐标;如果遍历到一行的最后一个像素点也没有发现边界点,继续下一行的遍历;在发现一个边界点后,终止从左向右的遍历,开始在这一行中从右向左逐像素与阈值g比较,当遇到低于阈值g的像素点时,确定此像素点为圆形微腔反应池边界点,记录坐标,并继续下一行的遍历;
步骤3-3:在完成像素矩阵G中n行的遍历后,得到了m个边界点的坐标(GXi,GYi),其中i取值1~n,这些边界点坐标的平均值(GX,GY)为G颜色空间内圆形微腔反应池的圆心坐标,即
步骤4:在代表蓝色的像素矩阵B中确定圆形微腔反应池边界,具体步骤如下:
步骤4-1:定义一个阈值b;
步骤4-2:在n×n像素矩阵B中的每一行中,先从左向右逐像素与阈值b比较,当遇到低于阈值b的像素点时,确定此像素点为圆形微腔反应池边界点,并记录坐标;如果遍历到一行的最后一个像素点也没有发现边界点,继续下一行的遍历;在发现一个边界点后,终止从左向右的遍历,开始在这一行中从右向左逐像素与阈值b比较,当遇到低于阈值b的像素点时,确定此像素点为圆形微腔反应池边界点,记录坐标,并继续下一行的遍历;
步骤4-3:在完成像素矩阵B中n行的遍历后,得到了k个边界点的坐标(BXi,BYi),其中i取值1~k,这些边界点坐标的平均值(BX,BY)为B颜色空间内圆形微腔反应池的圆心坐标,即
步骤5:综合步骤3和步骤4的结果,取(GX,GY)和(BX,BY)的平均值得到最终确定的圆形微腔反应池圆心坐标(X,Y),即X=(GX+BX)/2,Y=(GY+BY)/2。
2.根据权利要求1所述的一种基于RGB色彩空间的微流血型检测卡微腔反应池精密定位方法,其特征在于,所述步骤1具体如下:采集微流血型检测卡微腔反应池的RGB彩色图像,对图像进行适当裁剪,裁剪后的图像是一个RGB彩色n×n像素矩阵C,它包含一个完整的圆形微腔反应池,并且在微腔反应池四周均有空白区域。
3.根据权利要求1所述的一种基于RGB色彩空间的微流血型检测卡微腔反应池精密定位方法,其特征在于,所述步骤3-1中的阈值g根据n×n像素矩阵G中最外围像素点的最小值进行选取,取最小值的80%-90%。
4.根据权利要求1所述的一种基于RGB色彩空间的微流血型检测卡微腔反应池精密定位方法,其特征在于,所述步骤4-1中的阈值b根据n×n像素矩阵B中最外围像素点的最小值进行选取,取最小值的80%-90%。
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