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搜索结果: 1-13 共查到知识库 生物医学工程 人体相关记录13条 . 查询时间(0.318 秒)
提高人体下肢关节活动度(ROM)测量精确度、效率,简化测量过程,提出一种基于Kinect的人体下肢ROM自动测量方法。 方法选取受试者50例,按随机数字表法分成a、b、c、d、e五组,每组10例。借助Kinect骨架追踪技术,通过计算机处理下肢各关节点的深度数据,捕捉和追踪受试者下肢各关节点的位置,在计算机交互界面上实时输出髋、膝等关节的活动度数值,与传统手工测量结果进行比较,验证该自动测量方法的...
目的探讨“项目-导师制”在寄生虫学实验教学中的应用效果。方法采用“项目导师制”和传统的实验教学方法分别对2008级学生实验组和对照组进行寄生虫学实验教学,以问卷调查了解实验教学效果,以试卷测试学生实验成绩,并将两种方法进行回顾性和对比分析。结果实验组实验教学效果不满意、满意、很满意率分别为0(0/90)、15.56%(14/90)、84.44% (76/90),与对照组相比,差异有统计学意义(P...
使用多分辨分析对结肠压力数据进行分解,着重比较测压仪水囊充水前后的变化,绘制出各受试者结肠压力的功率谱密度图.研究表明,以上方法能够提取结肠动力特征,水囊充水前后结肠动力有明显的可比性,能够初步区分动力正常与异常者.所得结果与已有分析方法分析所得的结果能够互相印证,为结肠运动功能的辅助诊断提供了可能.
结肠测压技术可以提供整个结肠动力活动的信息,是广泛使用的评价消化道功能的检查手段.采用经验模态分解(EMD)方法将人体结肠压力信号分解为不同的固有模态函数,并对该固有模态函数进行Hilbert变换,于是可以清楚地辨别信号的特征.通过对于14例样本数据的第三个固有模态函数进行Hilbert变换,可以区分出正常(3例)和非正常(11例)的人体结肠压力信号,结果说明EMD方法是一种分析结肠压力信号的有效...
目的:改进原有矢状面人体步态分析系统,增加额状面运动轨迹和肌电信号检测功能,完善系统软件,使其操作更加简单方便。方法:增加部分硬件,改进运动轨迹检测步骤,优化标志点自动识别算法和软件流程。结果:该系统可以检测与分析矢状面和额状面运动轨迹、地面反力和表面肌电信号,并且能够对患者平衡控制功能进行训练治疗。结论:额状面的肩摇晃系数、髋内收和内旋系数、脚面侧翻角度等参数,弥补了单一矢状面运动分析的不足,新...
放射治疗的质量保证是保证放射治疗手术成功的有力方法。对于放疗计划的验证和评估有CT模拟机、仿体等方法,这些方法各有优缺点。提出了一种用人体图像数据构造仿真模型的方法,并用蒙特卡罗软件和美国“可视人项目”的数据集计算该模型在接受放射治疗时体内剂量的三维分布。由于采用人体的真实图像数据,以及蒙特卡罗方法计算粒子输运时的准确性, 该方法能够得到真实的三维剂量分布。
用气相色谱法分析了23例115份手术前后人体血浆的主要脂肪酸含量。血浆中脂肪酸水平个体差异较大,但手术前后均呈下将趋势,说明创伤应激后血浆中脂肪酸做为体内能量来源被利用。创伤程度、进食早晚对机体血脂水平的恢复和应激时的分解代谢颇具影响。
概述国内外人体血糖微创伤检测方法和仪器的现状,介绍近年来人体血糖无创伤检测的研究方法,实验结果以及仪器研究进展,重点介绍近红外吸收光谱和光声光谱方法,并讨论无创伤检测方法存在的问题。微创伤方法能够测得比较准确的血糖值,是血糖测量的主要方法。无创伤血糖检测技术具有无痛、无感染,测量简单、快速等优点,目前尚处于研究阶段。
通过MRI中梯度磁场对人体心脏影响的模型仿真,运用FDTD方法计算出心脏部分感应涡流,并与心脏刺激阈值进行比较.结果表明,心脏感应涡流的峰值离推荐阈值尚有一定距离,因此不会诱发心室颤动,但是提高梯度场的切换频率可能会引发心室颤动.
基于MRI数据的人体器官三维重建           2007/7/25
三维医学图像可视化在最近的10年间得到了极其广泛的应用,而且在迅速发展。它已经在临床上有了广泛的应用。如在解剖结构可视化、手术规划与模拟以及放射治疗[1][2][3][4][5]等方面都起到越来越重要的作用。而在放射医学、辐射防护、辐射危害评价、以及在载人航天工程中,对航天员的辐射安全问题研究等诸多领域,计算和分析人体关键器官或组织所接受的当量剂量是必须的。但人体各器官受到的辐射剂量往往不能直接获...
2001年冬第174次香山科学会议揭开了我国数字化虚拟人体研究的序幕。在“数字化虚拟人”研究的宏伟蓝图中,包含了需要逐步解决的“虚拟可视人”、“虚拟物理人”、“虚拟生理人”和“虚拟智能人”等内容,但首先要解决的是人体数据的获取。因为,必须将人体结构加以数字化,才有可能在电脑屏幕上进一步虚拟人的形态结构及其功能活动。人体数据获取这个起步性任务,主要由医学院校的人体解剖学者承担。现将国内外人体数据获取...
人体是万物之灵的载体,精巧完美,难于人工模拟。随着生命科学研究的发展,得益于信息技术的渗透,将人体结构数字化,通过计算机技术、图像处理技术、虚拟现实技术的交叉融合,实现了数字化虚拟人体这个新事物。这是一个看似真实的模拟人体,在电脑屏幕上,可以通过操作者的调控,能提供视、听、触等直观而又自然的实时感,置身于虚拟的环境之中。特别在医学教育及医学临床方面,虚拟人体有着广阔的发展前景。
基于亮度信息的人体解剖照片集直接成像方法。

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