张峥 1陈明销 1李新宇 1程逸 1[ ... ]姚鹏 3,aff***
作者单位
摘要
1 中国科学技术大学工程科学学院精密机械与精密仪器系,安徽 合肥 230027
2 中国科学技术大学苏州高等研究院,江苏 苏州 215123
3 中国科学技术大学微电子学院,安徽 合肥 230027
宫颈异常细胞与正常细胞在形态上存在较大相似性且细胞尺寸变化较大,这使得宫颈异常细胞的精准检测变得非常困难。鉴于此,开发了一种基于Transformer模型的宫颈异常细胞自动识别模型,以帮助病理学家作出更准确的诊断。提出了两种创新性方法,一是一种改进的Transformer编码器结构,通过引入深度(DW)卷积来高效获取图像的特征,捕捉图像中的全局依赖信息;二是自适应的动态交并比(IOU)阈值,在模型训练的不同阶段使用不同的IOU阈值,实现尽可能多的有效检测,提升模型的收敛速度和检测精度。在宫颈异常细胞数据集上,通过消融实验,证明了改进的Transformer编码器和动态IOU阈值的有效性。此外,与已有的宫颈异常细胞识别方法相比,所提出的方法在平均精度指标上有明显的提高。实验结果表明,所提出的方法能够高效且准确地识别宫颈异常细胞,且能辅助病理专家提高诊断准确率和效率,具有应用到临床的潜力。
医用光学 宫颈细胞病理图像 目标检测 医学图像处理 
中国激光
2024, 51(3): 0307108
作者单位
摘要
中国原子能科学研究院 国家原子能机构抗辐照应用技术创新中心北京 102413
空间环境中存在大量的高能粒子,单个高能粒子穿过航天器壳体轰击到电子器件,引发器件逻辑状态翻转、功能异常等单粒子效应,进而影响航天器的可靠运行和任务达成。基于地面加速器辐照试验模拟空间单粒子效应是评估电子器件在空间应用时发生单粒子错误风险的重要手段,只有其抗单粒子效应的指标符合宇航应用要求的器件才能在航天器中使用。航天器面临的空间辐射粒子主要是重离子和质子,它们诱发的单粒子效应也最为显著。开展宇航器件单粒子效应地面模拟试验主要依托重离子加速器和质子加速器,为满足单粒子试验需求,需要研发大面积束流扩束及均匀化、高精度束流快速诊断等技术,以及满足大批量试验任务需求的高效试验终端,重点介绍中国原子能科学研究院的基于加速器的重离子单粒子效应模拟试验技术、质子单粒子效应模拟试验技术和用于器件辐射损伤敏感区识别的重离子微束技术,以及上述技术在宇航器件单粒子效应风险评估中的应用。
空间辐射 单粒子效应 模拟试验 Space radiation Single event effects Simulation test 
核技术
2023, 46(8): 080008
作者单位
摘要
浙江大学 现代光学仪器国家重点实验室, 浙江 杭州 310027
为了解决遥感图像中存在雾气引起图像可见度下降的问题, 提出一种基于颜色线先验和暗通道先验的遥感图像去雾算法。针对颜色线先验对部分场景不适用的情况, 提出一种基于最小二乘的透过率优化方法, 通过计算先验可信度权重来加权融合颜色线先验和暗通道先验估计的透过率图, 以获得更为准确的透过率分布。为了避免halo效应, 在优化方程中加入梯度正则化约束。实验结果表明, 本方法对透过率估计准确, 重建结果清晰度提升明显。另外, 该方法改善了客观评价指标, 其灰度平均梯度(GMG)和信息熵(IE)平均值最高, 取得了最佳的重建效果。
图像去雾 颜色线先验 暗通道先验 遥感图像 最小二乘法 image dehazing color-line prior dark channel prior remote sensing images least squares 
光学 精密工程
2019, 27(1): 181
刘娟 1,*冯鹏 1魏彪 1吴德操 1,2[ ... ]汤戈 1
作者单位
摘要
1 重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室, 重庆 400044
2 重庆工业职业技术学院, 重庆 401120
3 重庆理工大学光电信息学院, 重庆 400050
针对日益严重的水环境问题,水质化学需氧量(COD)的实时在线监测对水质污染预警具有十分重要的意义。依据紫外-可见光谱分析法可实现水质COD 参数在线、原位测量的原理,将无线传感网络(WSN)技术与光谱法水质COD 监测技术相结合,研究了一种适用于大面积水域水质COD 监测的信息采集与传输系统。基于Coxtex-A7 硬件平台,采用数据压缩和无线传感网络等技术实现了水质COD 的无线实时监测。实验测试结果表明,该系统能够实现水质COD 监测数据的采集与高效、可靠的传输。该系统不仅具有功耗低、流域覆盖面积广、响应速度快、易于维护等特点,还可为水体流域内水质环境的综合分析提供依据。
光谱学 紫外-可见光谱 水质监测 化学需氧量 无线传感网络 流域覆盖 
激光与光电子学进展
2016, 53(1): 013002

关于本站 Cookie 的使用提示

中国光学期刊网使用基于 cookie 的技术来更好地为您提供各项服务,点击此处了解我们的隐私策略。 如您需继续使用本网站,请您授权我们使用本地 cookie 来保存部分信息。
全站搜索
您最值得信赖的光电行业旗舰网络服务平台!