System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法和装置制造方法及图纸_技高网

不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法和装置制造方法及图纸

技术编号:41247624 阅读:2 留言:0更新日期:2024-05-09 23:57
本申请涉及不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法和装置,所述分析处理方法包括:获取用于采集所述受检者近红外数据的采集探头和采集通道的物理坐标点以及三维标准头模和三维标准脑模,将各个所述物理坐标点分别映射到所获取的各三维标准头模上,得到头模配准点;确定与所述物理坐标点的头模配准点距离最近的脑模点,作为对应的采集探头或采集通道在所获取的三维标准脑模上的脑模配准点;基于所述脑分区模型以及与所述受检者年龄段对应的三维标准脑模上的脑模配准点确定各个所述采集探头和采集通道所对应的脑分区,因此能够对不同年龄段的受检者都能够准确地得到采集探头和采集通道在三维标准头模和脑模上所对应的脑分区。

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及近红外脑功能成像,更具体地,涉及不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法和装置


技术介绍

1、近红外脑功能成像(fnirs)是一种非侵入性的脑成像技术,通过测量脑部组织中的光透过和散射来获取与脑功能相关的信息。fnirs广泛应用于神经科学、临床医学和认知心理学等领域,为研究者们提供了深入了解脑功能的机会。

2、目前通常需要数据处理软件对所采集的近红外数据进行数据处理,例如可以将数据中的采集探头和\或采集通道的位置配准到大脑模型空间中,以实现定位可视化,之后将近红外数据呈现在脑模型上。现有的大多数的数据处理软件中的脑模型的类型通常为单一的标准脑模型,即用于配准采集探头和\或采集通道位置的脑模型以及用于呈现近红外数据的脑模型均为单一的标准脑模型,且配准结果并没有对采集探头和\或采集通道对应的脑分区进行输出,然而不同年龄段的受检者的大脑具有一定差异,尤其是儿童和成年人的大脑差异更为显著,若以现有的标准脑模型进行配准及呈现近红外数据,不同年龄段的受检者只能将结果展示在固定年龄段的标准脑模型上,可能会造成配准结果不准确,且造成近红外数据在脑模型上的呈现位置与近红外数据对应的实际检测位置不对应,另外,若不确定采集探头和\或采集通道对应的脑分区,都将影响医生的诊断以及后期的治疗。


技术实现思路

1、提供了本申请以解决现有技术中存在的上述缺陷。需要不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法和装置,能够对不同年龄段的受检者,结合相对应的年龄段的头模和脑模进行配准,同时能够结合对应受检者的年龄段的脑分区模型获取采集探头和\或采集通道在对应年龄段脑模上的位置以及所对应的脑分区,从而提高配准结果的准确性,以便后续使近红外数据在脑模型上的呈现位置更接近于与近红外数据对应的实际检测位置。

2、根据本申请的第一方案,提供了一种不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法,包括如下步骤:获取用于采集所述受检者近红外数据的采集探头和\或采集通道的物理坐标点。获取所述受检者年龄段对应的三维标准头模和三维标准脑模。将各个所述物理坐标点分别映射到所获取的三维标准头模上,得到所述物理坐标点在三维标准头模上的头模配准点。确定与所述物理坐标点的头模配准点距离最近的脑模点,作为对应的所述采集探头和/采集通道在所获取的三维标准脑模上的脑模配准点。根据所述受检者年龄段的三维标准脑模上各个采集探头或采集通道的脑模配准点,结合所述受检者年龄段的脑分区模型,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区。

3、根据本申请的第二方案,提供了一种不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理装置,包括接口和处理器。接口配置为接收用于采集受检者近红外数据的采集探头和\或采集通道的物理坐标点以及所述受检者的近红外数据。处理器配置为执行本申请任一实施例所述的近红外数据的分析处理方法。

4、根据本申请的第三方案,提供了一种非暂时性计算机可读介质,其上存储有指令,其中当由处理器执行时,所述指令执行本申请任一实施例所述的近红外数据的分析处理方法的步骤。

5、本申请各个实施例提供的不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法和装置,通过将采集探头和\或采集通道的物理坐标点映射到与受检者年龄段相匹配的三维标准头模及三维标准脑模上,能够得到与受检者年龄段相适应的三维标准脑模上采集探头和/或采集通道的位置以及脑模配准点,以实现较为准确的配准,再根据得到的脑模配准点结合与受检者年龄段对应的脑分区模型,能够得到准确的采集探头和\或采集通道所对应的脑分区,即本申请在进行近红外数据处理时,提供了不同年龄段的三维标准头模和三维标准脑模,同时针对不同年龄段提供了不同的脑分区模型,如此对不同年龄段的受检者都能够准确地得到采集探头和/或采集通道的在对应头模和脑模上的位置以及对应的脑分区,以便后续使近红外数据在脑模型上的呈现位置更接近于与近红外数据对应的实际检测位置,从而使医生结合准确的近红外数据在脑模型上的呈现情况以及脑分区分布来分析近红外数据,做出更精准和更适合受检者的诊断和治疗方案。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,成人年龄段的脑分区模型为对成人年龄段的三维标准脑模定义第一分区方式的第一脑分区模型,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区具体包括:通过第一分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区为一个或多个,且针对每个所述采集探头或采集通道输出所对应的脑分区及其所占比例,且各个脑分区的比例之和为1。

3.根据权利要求2所述的分析处理方法,其特征在于,通过第一分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区为一个或多个具体包括:将所述第一脑分区模型上与所述各个脑模配准点坐标相同的脑分区模型点作为基点;

4.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,儿童年龄段的脑分区模型为第二脑分区模型,所述第二脑分区模型变形得到所述儿童年龄段的三维标准脑模并定义第二分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区具体包括:通过第二分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的单个脑分区。

<p>5.根据权利要求4所述的分析处理方法,其特征在于,通过第二分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的单个脑分区具体包括:

6.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,确定与所述物理坐标点的头模配准点距离最近的脑模点,作为对应的采集探头或采集通道在三维标准脑模上的脑模配准点,具体包括:基于所述三维标准脑模上的所有脑模点的坐标形成第一坐标矩阵,将各个所述头模配准点的坐标进行复制,形成以所述三维标准脑模上脑模点的数量为行数,且每行数据均为所述头模配准点坐标的第二坐标矩阵;分别计算第一坐标矩阵与各个第二坐标矩阵的差值,形成多个差值矩阵,差值矩阵中的行数据按以下公式(1)得到的平方和的最小值所对应的脑模点即为与所述头模配准点距离最近的脑模点,所述公式(1)如下:

7.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,还包括:

8.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,对应成人年龄段的第一脑分区模型由与对应年龄段的三维标准脑模相同的多个片状单元构成,对应儿童年龄段的第二脑分区模型由多个体素单元构成。

9.一种不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理装置,其特征在于,包括:

10.一种非暂时性计算机可读介质,其上存储有指令,其中当由处理器执行时,所述指令执行如权利要求1-8中任一项所述的近红外数据的分析处理方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种不同年龄段的受检者的近红外数据的分析处理方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,成人年龄段的脑分区模型为对成人年龄段的三维标准脑模定义第一分区方式的第一脑分区模型,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区具体包括:通过第一分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区为一个或多个,且针对每个所述采集探头或采集通道输出所对应的脑分区及其所占比例,且各个脑分区的比例之和为1。

3.根据权利要求2所述的分析处理方法,其特征在于,通过第一分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区为一个或多个具体包括:将所述第一脑分区模型上与所述各个脑模配准点坐标相同的脑分区模型点作为基点;

4.根据权利要求1所述的分析处理方法,其特征在于,儿童年龄段的脑分区模型为第二脑分区模型,所述第二脑分区模型变形得到所述儿童年龄段的三维标准脑模并定义第二分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的脑分区具体包括:通过第二分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道所对应的单个脑分区。

5.根据权利要求4所述的分析处理方法,其特征在于,通过第二分区方式,确定各个所述采集探头和\或采集通道...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪待发赵小静
申请(专利权)人:慧创科仪北京科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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