[发明专利]器械开关触发机构有效
申请号: | 201910013738.4 | 申请日: | 2019-01-08 |
公开(公告)号: | CN109740612B | 公开(公告)日: | 2020-04-17 |
发明(设计)人: | 李凤颖;王海燕 | 申请(专利权)人: | 李凤颖 |
主分类号: | G06K9/36 | 分类号: | G06K9/36;G06K9/03;G06K9/00;G16H40/63;A61M11/00 |
代理公司: | 北京君泊知识产权代理有限公司 11496 | 代理人: | 王程远 |
地址: | 261500 山东省潍坊市高密市*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 器械 开关 触发 机构 | ||
1.一种器械开关触发机构,其特征在于,所述机构包括:
超声雾化治疗仪,被嵌入在墙体内,其雾化管道探出墙体并与呼吸面罩连接,用于对佩戴呼吸面罩的患者执行雾化治疗操作;
监控采集设备,设置在超声雾化治疗仪所在房间的墙顶上,用于对超声雾化治疗仪所在场景进行图像采集,以获得治疗场景图像;
尖锐等级分析设备,与所述监控采集设备连接,用于接收所述治疗场景图像,获取所述治疗场景图像中的每一个像素点的像素值以及坐标位置,基于所述治疗场景图像中的各个像素点的像素值以及坐标位置确定所述治疗场景图像的尖锐等级;
数据转换设备,用于接收所述治疗场景图像,对所述治疗场景图像进行时频转换以获得对应的频域矩阵;
参数提取设备,分别与所述尖锐等级分析设备和所述数据转换设备连接,用于接收所述频域矩阵和所述尖锐等级,并基于所述尖锐等级确定对应的频率阈值,其中,在所述参数提取设备中,确定的对应的频率阈值与所述尖锐等级成正比关系;
频域值处理设备,分别与所述参数提取设备和所述数据转换设备连接,用于对于所述频域矩阵中的每一个点,计算其在频域中的横坐标和纵坐标的平方和,并在所述平方和的开方值小于等于所述频率阈值时,保留该点的原始频域值,以及在所述平方和的开方值大于所述频率阈值时,将该点的频域值置为零;
反转换设备,与所述频域值处理设备连接,用于接收经过所述频域值处理设备处理后的所述频域矩阵中的每一个点的频域值,并基于各个点处理后的频域值组成处理后的数据矩阵,对所述数据矩阵执行频时转换以获得与所述治疗场景图像对应的反转换图像;
直方图处理设备,与所述反转换设备连接,用于接收所述反转换图像,对所述反转换图像执行直方图处理处理,以获得并输出对应的直方图处理图像;
子图像提取设备,与所述直方图处理设备连接,用于接收所述反转换图像和所述直方图处理图像,并基于预设分割尺寸对所述反转换图像执行子图像分割处理,以获得多个第一子图像,基于预设分割尺寸对所述直方图处理图像执行子图像分割处理,以获得多个第二子图像;
代表性处理设备,与所述子图像提取设备连接,用于将所述反转换图像中预设位置的多个第一子图像的多个灰度均衡度进行平均化处理,以获得处理前灰度均衡度,还用于将所述直方图处理图像中预设位置的多个第二子图像的多个灰度均衡度进行平均化处理,以获得处理后灰度均衡度;
轮询处理设备,与所述代表性处理设备连接,用于在接收到的所述处理后灰度均衡度小于预设灰度均衡度阈值时,对所述直方图处理图像执行循环式的直方图均衡处理,直到获取的处理后的图像的灰度均衡度超过预设灰度均衡度阈值,并将获取的处理后的图像作为轮询处理图像输出;
仿射变换设备,与所述轮询处理设备连接,用于接收轮询处理图像,基于所述轮询处理图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述轮询处理图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的仿射变换以获得仿射变换分块,将获得的各个仿射变换分块拼接以获得仿射处理图像;
脸部检测设备,与所述仿射变换设备连接,用于接收所述仿射处理图像,基于脸部图像特征从所述仿射处理图像中搜索出相应的脸部子图像,基于预设脸部上限阈值和预设脸部下限阈值识别出目标子图像内的多个脸部像素,将多个脸部像素拟合成脸部区域,确定所述脸部区域占据所述脸部子图像的面积百分比,当所述面积百分比超限时,发出脸部检测信号;
其中,在所述脸部检测设备中,当所述面积百分比未超限时,发出脸部未检测信号;
电子控制开关,分别与超声雾化治疗仪和脸部检测设备连接,用于在接收到脸部检测信号时,自动打开超声雾化治疗仪;
其中,所述电子控制开关还用于在接收到脸部未检测信号时,自动关闭超声雾化治疗仪;
所述轮询处理设备还用于在接收到的所述处理后灰度均衡度大于等于所述预设灰度均衡度阈值时将所述直方图处理图像作为轮询处理图像,并输出所述轮询处理图像;
所述轮询处理设备还包括均衡度接收子设备、循环处理子设备和图像输出子设备,所述循环处理子设备分别与所述均衡度接收子设备和所述图像输出子设备连接;
其中,所述尖锐等级分析设备由图像处理单元器件即GPU器件来实现,GPU器件有别于DSP架构,其所有计算均使用浮点算法,而且此刻还没有位或整数运算指令,由于GPU专为图像处理设计,因此存储系统实际上是一个二维的分段存储空间,包括一个区段号,从中读取图像,和二维地址即图像中的X、Y坐标,没有任何间接写指令,其输出写地址由光栅处理器确定,而且不能由程序改变,以及不同碎片的处理过程间不允许通信。
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