仿真模型的生成方法、装置及计算机可读存储介质制造方法及图纸

技术编号:38897207 阅读:33 留言:0更新日期:2023-09-22 14:18
本申请提供了一种仿真模型的生成方法、装置及计算机可读存储介质,该方法包括:获取目标组织的图像,目标组织的图像包括前景区域和背景区域;构建目标组织的图像的距离图像,距离图像用于表征目标组织的图像中的每一个像素点与前景区域的最短欧式距离和每一个像素点与背景区域的最短欧式距离;对前景区域进行颗粒化处理,得到颗粒化后的前景区域;基于距离图像将颗粒化后的前景区域中的颗粒划分为固体类型颗粒和流体类型颗粒,得到流固耦合模拟模型。本方案无需先将图像转换为几何模型,再转换为用于动力学分析的流固耦合模拟模型,也就是说省去了将图像转换为几何模型的过程,简化了流程,提高了流固耦合模拟模型的生成效率。率。率。

【技术实现步骤摘要】
仿真模型的生成方法、装置及计算机可读存储介质


[0001]本申请涉及仿真模型
,具体而言,涉及一种仿真模型的生成方法、装置、计算机可读存储介质及处理器。

技术介绍

[0002]为了对人体(或者任意动物)组织进行一些动力学分析,需要先将影像转化为几何模型,再将几何模型转化为可用于动力学分析的仿真模型,在将影像转化为几何模型的过程中常需要对模型缺陷进行修正,对缺陷进行修正的过程繁琐且复杂,严重影响仿真模型的生成效率。

技术实现思路

[0003]本申请的主要目的在于提供一种仿真模型的生成方法、装置、计算机可读存储介质及处理器,以解决现有技术中在将影像转化为几何模型的过程中常需要对模型缺陷进行修正导致仿真模型的生成效率较低的问题。
[0004]为了实现上述目的,根据本申请的一个方面,提供了一种仿真模型的生成方法,该方法包括:获取目标组织的图像,所述目标组织的图像包括前景区域和背景区域;构建所述目标组织的图像的距离图像,所述距离图像用于表征所述目标组织的图像中的每一个像素点与所述前景区域的最短欧式距离和每一个所述像素点与所述本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种仿真模型的生成方法,其特征在于,包括:获取目标组织的图像,所述目标组织的图像包括前景区域和背景区域;构建所述目标组织的图像的距离图像,所述距离图像用于表征所述目标组织的图像中的每一个像素点与所述前景区域的最短欧式距离和每一个所述像素点与所述背景区域的最短欧式距离;对所述前景区域进行颗粒化处理,得到颗粒化后的所述前景区域;基于所述距离图像将所述颗粒化后的所述前景区域中的颗粒划分为固体类型颗粒和流体类型颗粒,得到流固耦合模拟模型。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述距离图像将所述颗粒化后的所述前景区域中的颗粒划分为固体类型颗粒和流体类型颗粒,包括:获取第一欧式距离和第二欧式距离的差值的绝对值,所述第一欧式距离是指所述目标组织的图像中的每一个像素点与所述背景区域的最短欧式距离,所述第二欧式距离是指所述目标组织的图像中的每一个像素点与所述前景区域的最短欧式距离;将所述差值的绝对值小于阈值,且不属于目标组织边界上的颗粒确定为所述固体类型颗粒;将属于所述组织边界上的颗粒确定为所述流体类型颗粒;将所述差值的绝对值大于或者等于所述阈值的颗粒确定为所述流体类型颗粒。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述前景区域进行颗粒化处理,得到颗粒化后的所述前景区域,包括:获取所述颗粒的质量、所述颗粒的体积和核函数沿所述颗粒所在半径方向上的梯度;根据所述颗粒的质量、所述颗粒体积和核函数沿所述颗粒所在半径方向上的梯度,确定所述颗粒的加速度;基于所述颗粒的加速度对所述颗粒的位置进行修正,以使得所述颗粒实现贴体。4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,基于所述距离图像将所述颗粒化后的所述前景区域中的颗粒划分为固体类型颗粒和流体类型颗粒,得到流固耦合模拟模型之后,所述方法还包括:将所述流固耦合模拟模型的最外的一层或者多层的颗粒形成的结构作为目标组织壁,且所述目标组织壁不包括所述目标组织边界上的颗粒,所述目标组织边界包括入口边界和出口边界;对所述目标组织壁中的颗粒和所述流固耦合模拟模型中除所述目标组织壁之外的所...

【专利技术属性】
技术研发人员:毛益进张超赵清华曾勇刘伟焦力群李龙杨斌
申请(专利权)人:北京阅影科技有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1