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为了解决手部残疾人无法正常操作电脑鼠标这一实际困难,本文基于肌电信号采集模块MYO和STM32微控制器,设计了一款可穿戴的肌电控制鼠标。由置于上臂的MYO模块、陀螺仪、STM32模块、蓝牙组成。其中,MYO模块用来实时采集使用者的肌电信号,并进行信号模拟调制;STM32进行信号AD转换、特征分析,解析出手臂用力模式;陀螺仪发送手臂实时移动位置信息来控制光标移动;蓝牙模块实时发送手臂用力模式及光标移动信息给上位机,从而控制上位机光标的点击、拖动、移动动作。该鼠标具有功耗低、体积小、无线传输、信号精度高、控制灵敏度高、稳定可靠等优势,可以很好地解决手部残疾人操作和控制电脑鼠标问题。 相似文献
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针对光照变化、噪声、局部遮挡等在图像配准技术中对配准精度有重要影响,提出了一种在多尺度空间下点预测快速鲁棒性不变特征的匹配算法。针对在探测对图像的尺度、旋转,仿射具有不变性的斑状特征极值点过程中计算复杂度较高的问题,提出一种特征点预测方法降低了描述子提取的复杂度,增强了对外部环境光照变化、噪声以及局部遮挡的适应能力;并在KD(KD Tree)树基础上,提出了一种动态平衡KD树(DBKD-Tree)快速搜索匹配算法,有效克服了KD树可能存在的病态划分,采用条件约束最邻近搜索,提升匹配效率,实现特征点高精度匹配。通过对在不同光照条件、噪声环境的仿射变换图像特征匹配测试,在加入20%的高斯噪声后,均能100%地完成重复特征检测,达到亚像素定位精度,误配率降低为零。 相似文献
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细胞显微图像计数在现代生物医学领域发挥着非常重要的作用。本文基于数字图像处理技术,研究一种密集型细胞显微图像高精度快速计数方法。针对密集型细胞重叠,粘连较多,细胞间距不明显等特点,提出了一种快速连通域标记算法及基于数学统计学的细胞计数方法。大量实验验证结果表明:该方法计数精度能达到95%以上,弱化了由图像分割不到位造成的统计误差,可应用于多个不同种类细胞的计数,通用性较强。并且由于结合了快速图像预处理及分割优化方法,极大缩短了算法运行时间,可满足一般工程应用中细胞实时计数的要求。 相似文献
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分子互作检测是目前食品安全检测、临床癌症病理筛查等检测领域的研究热点。为了对生物分子间相互作用进行实时、快速检测,本文以光干涉技术为理论基础,设计了基于光纤生物传感器的分子互作检测系统。采用了石英光纤与自聚焦透镜耦合结构,提高了光源与干涉光的传输光路耦合效率。采用STM32微处理器作为主控制器,实现了数据采集、三维传动机构控制、恒温震荡控制、通讯等功能。最后,采用所设计的分子互作检测系统及美国Fortebio公司的BLItz分子互作检测系统,分别进行不同浓度的定量检测实验,实时检测IgG与抗原分子蛋白A的结合与解离反应。实验结果表明:本文设计的系统检测极限达到10μg/mL,重复性CV值小于6%,与BLItz接近。所设计系统检测的自动化程度高、检测过程中无需清洗、不产生交叉污染、成本低,能够满足药代动力学研究需要。 相似文献
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心率变异性分析在临床应用上发挥着重要的作用。针对现有心率变异性分析系统体积庞大、功耗较高、价格昂贵等问题,设计了一种基于高集成度心电信号检测和处理片上设备BMD101模块的心率变异性分析系统。首先通过BMD101模块采集人体心电信号,并转化成数字信号,然后通过串口送给计算机处理。计算机首先对心电数据进行预处理,提取出RR间期数据,然后进行时域和频域分析,获得所需要的心率变异性主要参数。实际测试结果表明:本系统采集的心电信号准确、稳定、噪声少,时域频域分析结果准确、可靠,且系统功耗低、体积小,能够实现基本的心率变异性分析功能,可满足临床便携式心率变异性分析设备的需求。 相似文献
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针对传统Harris角点检测方法重合度低,不能满足视频消旋系统需求这一问题,本文提出了一种改进的Harris角点提取方法。首先将原来的梯度算子改为Prewitt差分模板,增强了Harris角点算子的旋转不变性,提高了Harris角点提取算法的重合度。同时改变传统Harris角点提取方法中的滤波窗口,减少了特征点提取的计算量。实验结果表明:该方法将传统Harris角点提取方法的吻合度提高了11%左右,提取到的图像角点不仅精确度高,且伪角点少。运算时间降为原来的30%左右,能够更好地选取特征区域,从而满足视频电子消旋算法对旋转不变性和实时性的需求。 相似文献