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]一种给定区域最优边缘的确定方法-CN201811438488.0有效
  • 邓颖娜;赵峰;汤少杰;王文庆;吴青;张明伟 - 西安邮电大学
  • 2018-11-28 - 2023-04-25 - G06V10/771
  • 本发明涉及图像特征提取技术领域,具体涉及一种给定区域最优边缘的确定方法,包括:对图像进行高斯滤波,然后分别计算图像中每一像素的梯度幅值和梯度方向,并组成梯度幅值图像和梯度方向图,再依据图像特征确定图像的初始边缘点集,即确定图像的最优边缘可能经过的点的集合。对每一个初始边缘点,搜索经过该点的具有最强能量的边缘信息,从搜索的所有边缘中,选取平均能量最大的边缘作为最优边缘。通过本申请的方法得到的最优边缘克服了常规边缘检测时由于光照不均匀的影响,同时综合了边缘梯度方向与图像梯度值大小的最优边缘搜索算法,在检测到的边缘中搜索能量最强的边缘,剔出伪边缘或弱边缘对目标检测、识别的影响。
  • 一种给定区域最优边缘确定方法
  • [发明专利]一种具有骨传导助听功能的人工义耳及其制备方法-CN202210710808.3在审
  • 冯宁宇;汤少杰;张莹 - 宁夏医科大学总医院
  • 2022-06-22 - 2022-09-27 - H04R25/00
  • 一种具有骨传导助听功能的人工义耳及其制备方法,该义耳的主体结构为硅橡胶,该义耳的结合种植部分为多个独立磁吸单元匹配吸附于预埋入颅骨表面的磁性植入体。该义耳的听觉传导装置,使用骨桥装置,该骨桥装置包括听觉处理器以及骨传导植入体。该义耳的制作采用翻模技术,使用高分辨3D打印机获得树脂材料的义耳阳模,该阳模经光固化后,局部细节表现欠佳之处经过手工修正。当患者佩戴义耳时,听觉处理器可以将环境中的声音转化为电信号通过无线传输的方式传递到预先植入颅骨表面的骨传导植入体。本发明所设计的义耳,声音处理器的体积较小,结构简单,减轻义耳的重量,提高佩戴舒适度,仿真度高。
  • 一种具有传导功能人工及其制备方法
  • [发明专利]一种具有磁吸功能的高仿真人工义耳及其制备方法-CN202210710819.1在审
  • 冯宁宇;汤少杰;张莹 - 宁夏医科大学总医院
  • 2022-06-22 - 2022-09-16 - A61F2/18
  • 一种具有磁吸功能的高仿真人工义耳及其制备方法,该人工义耳采用硅胶材质制成,并使用多个独立的磁吸单元,完成义耳与颅骨相应区域的吸附固定。该人工义耳的阳模,使用高分辨3D打印机将STL模型打印出来,获得与树脂材质的等比例义耳阳模。该人工义耳制作,采用石膏阴模灌注液体硅胶的方法,经高温固化后获得等比例的高仿真人工义耳。本发明采用计算机建模的方法获得,在建模阶段便可对义耳的形态、细节表现等做修改,提高出模的成功率,并使用高分辨率3D打印机将立体光刻模型制作等比例树脂模型,随后使用石膏倒模灌注硅胶,经高温固化后获得高仿真人工义耳。该方法将最大程度的保留义耳的表面细节,获得近似于真耳的效果。
  • 一种具有功能仿真人工及其制备方法
  • [实用新型]一种鸟类胚胎信号采集用支撑装置-CN202122099631.1有效
  • 汤少杰;韩宁;张艺玄;王梅;赵德胜;米燕妮;沈建冬;桂志国 - 西安邮电大学
  • 2021-09-01 - 2022-08-02 - F16M11/04
  • 本实用新型公开了一种鸟类胚胎信号采集用支撑装置,包括用于承接鸟类胚胎的鸟类胚胎承接器、用于安装摄像头的摄像头安装机构和用于安装信号处理电路板的电路板安装机构,以及用于安装鸟类胚胎承接器的承接器安装机构;鸟类胚胎承接器安装在承接器安装机构的中心处,摄像头安装机构连接在承接器安装机构的上部,电路板安装机构连接在承接器安装机构的侧面。本实用新型结构简单,设计合理,实现方便且成本低,能够有效应用在鸟类胚胎信号的采集中,实现对胚胎电信号采集传感器和视频采集摄像头的快捷安装,使用效果好,便于推广使用。
  • 一种鸟类胚胎信号采集支撑装置
  • [发明专利]一种人工义耳的新型磁吸式铆合方法-CN202111536770.4在审
  • 冯宁宇;汤少杰;马瑞霞 - 宁夏医科大学总医院
  • 2021-12-15 - 2022-03-04 - A61F2/50
  • 一种人工义耳的新型磁吸式铆合方法,该人工义耳采用硅胶材质制作,使用多个独立的磁性植入体将其固定于植入颅骨外侧的植入区域,磁性植入体的数量和位置,则基于计算机软件模型所提供的优化方案。本发明采用磁吸固定型仿真义耳铆合方法,相较于既往的磁吸硅橡胶义耳,可以很好的解决以下问题:1、使用多个独立的磁性植入体完成义耳的固定,该方案可以解决义耳吸附固定不稳定以及旋转、松脱等问题。2、该方案所提供的磁吸式固定方案,通过更换义耳主体内部的磁性模块,来调整磁吸附力的大小,整体改善患者佩戴的舒适度。3、该方法将最大程度的保留义耳的表面细节,获得近似于真耳的效果。
  • 一种人工新型磁吸式铆合方法
  • [发明专利]一种鸟类胚胎血管综合分析方法-CN202111022793.3在审
  • 汤少杰;骞雨禛;高星宇;魏秋月;黄欣;米燕妮;沈建冬;桂志国 - 西安邮电大学
  • 2021-09-01 - 2022-01-14 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种鸟类胚胎血管综合分析方法,包括步骤一、采用承接装置承接鸟类胚胎试样;二、对鸟类胚胎试样进行视频信息采集和电信号采集;三、通过鸟类胚胎试样的视频信息,获取可视化的鸟类胚胎血管运动场;四、通过鸟类胚胎试样的电信号,获取可视化的电流源偶极子分布场;五、对鸟类胚胎血管运动场和电流源偶极子分布场进行融合与可视化。本发明方法步骤简单,实现方便。本发明基于视频信息处理和电流源偶极子分布场重建对鸟类胚胎血管进行综合分析,实现对鸟类胚胎血管定性观察与定量分析,能够有效用于人类血管疾病药物研发与性能评估,效果显著,便于推广。
  • 一种鸟类胚胎血管综合分析方法
  • [发明专利]骨折分型的形成方法及装置-CN201811009225.8有效
  • 唐佩福;李建涛;张浩;汤少杰;邓万宇;郝明;王锟 - 中国人民解放军总医院
  • 2018-08-31 - 2020-07-31 - G06T7/00
  • 本发明实施例提供一种骨折分型的形成方法及装置。该方法包括:获取M个骨折病例中每个骨折病例的图像数据,M个骨折病例为M个样本生物的同一生理部位的骨折病例,每个骨折病例的图像数据包括从N个不同方向拍摄所获得的图像数据;根据每个骨折病例的图像数据,获取每个骨折病例的骨折线图;据M个骨折病例中每两个骨折病例的骨折线图之间的相对距离,将M个骨折病例的骨折线图划为K类骨折分型的骨折线图;根据每类骨折分型的骨折线图,生成该类骨折分型的参考图像数据;其中,M、N、K为大于等于2的整数,K小于M。本发明实施例的方法,提高了骨折分型的效率、准确性以及多样性。
  • 骨折形成方法装置
  • [发明专利]一种基于多尺度图像域双能分解算法-CN201510278220.5有效
  • 牛田野;汤少杰;杨美丽 - 浙江大学
  • 2015-05-22 - 2019-08-02 - G06T7/00
  • 本发明公开了一种基于多尺度图像域双能分解的算法。采用滤波反投影(FBP)算法根据实测高能与低能投影分别重建高、低能CT图像;针对高、低能CT图像,分别进行相同参数的图像域多尺度分解和方差图估计,得到各尺度下高、低能CT图像及方差图;针对多尺度分解中相同尺度高、低能CT图像及方差图,进一步做双能分解,得到对应尺度下各基材料的CT图像;把所有尺度下双能分解得到的各基材料CT图像分别进行累加,得到各基材料的CT图像。本发明的多尺度图像域双能分解的方法得到骨和软组织基材料图像与单尺度相比,在相同的噪声水平下,保持更好的对比度及空间分辨率,并且尺度因子越大,基材料图像的对比度和空间分辨率越高。
  • 一种基于尺度图像域双能分解算法
  • [发明专利]基于热扩散方程的多尺度CT图像去噪算法-CN201510196957.2在审
  • 汤少杰;谢时埸;龚彦;杨晓丹;王元吉 - 杭州与盟医疗技术有限公司
  • 2015-04-21 - 2016-11-23 - G06T5/50
  • 本发明公开了一种基于热扩散方程的多尺度CT图像去噪算法。以原始CT图像参考频率为基准,基于各向同性热扩散方程对原始CT图像做多尺度分解,将图像细节与噪声分解到小尺度子空间,而大范围图像背景分解到大尺度子空间。所述原始CT图像为由于成像剂量限制而含有噪声的CT图像。设定一个去噪强度系数,该系数用于控制多尺度分解过程。以各向异性热扩散方程或惩罚加权最小平方(PWLS)算法,对各尺度内CT图像去噪;去噪强度系数,同时控制尺度内去噪强度。对去噪后残余边缘进行平滑、增强与补偿,减少图像细节损失。对所有尺度去噪、增强、补偿后的CT图像依像素求和,得到最终合成CT图像,使得在CT图像去噪的同时,边缘信息保持良好。
  • 基于扩散方程尺度ct图像算法

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