专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]图像序列分析-CN202280014345.5在审
  • A·格罗特;T·洛绍;I·韦希特尔-施特勒;F·M·韦伯;J·彼得斯;S·维尔德;A·埃瓦尔德;A·戈森 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2022-01-24 - 2023-10-13 - G06T7/00
  • 本发明涉及一种在不显著增加处理资源的情况下用于在向患者的一系列医学图像应用图像处理任务时实现更加精确结果的系统和方法。提出的系统和方法基于接收特定解剖区域的多个图像序列,每个图像序列捕获解剖对象的周期移动。每个图像序列被供应到分类器模块,所述分类器模块采用一个或多个机器学习算法来推导针对每个图像序列的至少一个评分,其指示所述图像处理任务被应用到给定图像系列时的结果的预测成功或者质量。这允许提前评估所述多个图像系列中的哪一个最可能由图像处理任务导致最佳(例如,最高质量或者最大信息量)结果。这允许将图像处理结果的质量最大化,而不需要利用图像处理任务实际处理每个图像系列,这将消耗大量的处理资源并且消耗时间。
  • 图像序列分析
  • [发明专利]超声成像系统和方法-CN201880067768.7有效
  • B·I·拉朱;P·宾利;F·M·韦伯;J·T·萨顿;T·韦克尔;E·科斯滕;A·鲍曼 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2018-10-16 - 2023-09-08 - A61B8/06
  • 一种超声成像系统用于确定搏出量和/或心输出量。所述成像系统可以包括:换能器单元,其用于采集对象的心脏的超声数据(或用于接收所采集的超声数据的输入);以及控制器。所述控制器适于执行两步流程,第一步是初始评估步骤,第二步是具有取决于评估结果两种可能模式的成像步骤。在初始评估流程中,确定是否存在返流性心室流量。这是使用应用于初始超声数据的多普勒处理技术来执行的。如果不存在返流,则使用3D超声图像数据分割来确定搏出量,以识别和测量收缩末期和舒张末期中的每个中左心室或右心室的体积,它们之间的差值可以给出搏出量的量度。如果确实存在返流,则使用多普勒技术确定搏出量,多普勒技术可应用于整个心动周期连续收集的超声数据。
  • 超声成像系统方法
  • [发明专利]成像系统和方法-CN201780021510.9有效
  • F·M·韦伯;N·奈霍夫;I·韦希特尔-施特勒;J·威斯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2017-03-22 - 2023-06-13 - G06T15/08
  • 本发明提供了一种‘基于模型的’成像系统,其中要被应用于被成像主体的经分割的表面的表面值在被投射到被成像主体的体积上的投影的基础上进行确定,所述投影以在被编码在解剖模型内的信息的基础上确定的角度和深度进行。在范例中,所述角度和深度在被成像主体的综合分割的基础上进行确定,其本身在解剖模型的基础上执行。通过依据局部解剖背景而局部地改变围绕主体的投影角度和深度,被成像主体的内部结构的改善的成像可以被实现。具体地,可以生成提供具有更大临床实用性或相关性的内部结构的表示。通过使用解剖背景来维持跨过多个帧的表示中的一致性,4D数据集也可以被更好地处理。
  • 成像系统方法
  • [发明专利]一种智能超声系统-CN201880014489.4有效
  • I·韦希特尔-施特勒;F·M·韦伯;C·比格尔;T·H·施特勒 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2018-02-28 - 2022-11-11 - A61B8/08
  • 本发明涉及一种用于对包括感兴趣区域(ROI)(82’)的体积区域进行成像的超声系统。所述系统包括:探头(10);超声波控制单元,其适于控制超声波发射并提供体积区域(131)的超声图像数据;图像处理器;ROI识别器(72),其适于生成指示所述体积区域内的ROI的识别数据;其中,所述超声波发射可响应于多个使用情况的相应标识符而通过所述多个使用情况来配置,每个使用情况与具体成像流程相关联并且包括用于所述成像流程的解剖模型;并且其中,所述ROI识别器可由所述使用情况的相应解剖模型来配置。这种超声系统可以利用对于具体成像流程特定的设置来(半)自动地配置,这便于由较少经验的用户使用这样的系统并减少配置所述系统所需的时间。还公开了一种配置这种超声系统的方法。
  • 一种智能超声系统
  • [发明专利]超声成像方法-CN201880037777.1有效
  • A·埃瓦尔德;I·韦希特尔-施特勒;F·M·韦伯;T·维塞尔 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2018-05-30 - 2022-10-28 - A61B8/08
  • 提供了一种用于生成心脏的组合解剖模型的方法(200)。所述方法包括:接收(220)所述心脏的左心室区域的非造影剂增强的超声图像;接收(240)所述心脏的所述左心室区域的造影剂增强的超声图像;对相应的非造影剂增强的超声图像和造影剂增强的超声图像执行图像配准(260),使得相应的图像得到对准;然后执行对经对准的非造影剂增强的超声图像和造影剂增强的超声图像的组合分割(270)以生成所述组合解剖模型。所述组合分割(270)使用所述经对准的非造影剂增强的超声图像和造影剂增强的超声图像两者的特征作为目标点。还提供了适于实施所述方法的处理器装置和包括所述处理器装置的超声系统。还提供了包括计算机程序代码单元的计算机程序产品,所述计算机程序代码单元适于实施所述方法。
  • 超声成像方法
  • [发明专利]图像分割系统-CN202180015391.2在审
  • F·M·韦伯;J·彼得斯;R·J·威斯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2021-02-07 - 2022-10-18 - G06T19/00
  • 本文公开了一种医学系统(100、300),包括显示器(112)和用户接口(114)。所述机器可执行指令(120)的运行使处理器(104)执行以下操作:接收(200)解剖结构(128、322)的三维医学图像数据(122);接收(202)具有一个或多个参考定位(800)的三维分割结果(124);显示(204)所述三维医学图像数据的至少一个二维切片(126);绘制(206)所述三维分割结果的横截面(134);提供(208)所述用户接口的控制元件(130),所述控制元件被配置用于接收沿着预定一维路径(806)的至少一个参考定位的一维位置;从所述控制元件接收(210)所述一维位置(137);使用所述一维位置来调整(212)所述三维分割结果(124);并且更新(214)对所述三维分割结果的所述横截面的所述绘制。
  • 图像分割系统
  • [发明专利]用于心腔成像的方法和系统-CN202180015085.9在审
  • F·M·韦伯;J·彼得斯;I·韦希特尔-施特勒;A·埃瓦尔德;M·兰加;A·戈森;S·维尔德;T·维塞尔 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2021-02-02 - 2022-09-30 - G06T7/149
  • 本发明提供了一种用于细化心腔的标测的表面网格的方法。该方法包括获得心腔解剖结构的标测的表面网格,其中,所述标测的表面网格包括表示心腔的中心区域和表示连接到所述心腔的外围心脏结构的外部区域,并且其中,所述标测的表面网格包括心腔内的解剖标志的第一视图,并且获得对象的心腔解剖结构的图像数据。所述标测的表面网格的所述中心区域基于根据一个或多个预定形状约束配置的第一分割算法而被变形,并且所述标测的表面网格的所述外部区域基于根据图像数据配置的第二分割算法而所述变形,从而产生经变形的外部区域。然后将经变形的中心区域和所述变形的外部区域组合,从而生成经细化的标测的表面网格。
  • 用于成像方法系统
  • [发明专利]用于图像处理设备的延迟补偿-CN202180015093.3在审
  • T·内奇;F·M·韦伯 - 皇家飞利浦有限公司
  • 2021-02-16 - 2022-09-30 - G06T7/254
  • 本发明涉及用于图像处理设备的延迟补偿。为了将叠加数据分配给原始图像流(210)的帧,考虑原始图像流的帧的选择结果中的过去帧,所述过去帧已经经历了图像处理。将原始图像流(210)的当前帧与包含在帧的选择结果中的过去帧进行比较,并且识别与当前帧最相似的过去帧之一。选择来自经识别的过去帧的叠加数据并将其分配给当前帧。因此,当前帧能够与所分配的来自最相似的过去帧中选择的叠加数据一起呈现,而无需等待对当前帧的计算昂贵且耗时的图像处理的结果。
  • 用于图像处理设备延迟补偿

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