具体实施方式
下面将结合本发明中的说明书附图,对发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种界面图像的存储显示方法,将显示界面显示的图像分成不变区域和实时可变区域进行存储。通过实施本发明方法,能够消除图像存储过程中的大量的冗余数据,并提高了图像存储的效率。另外,本发明实施例还提供实现前述方法的相关装置,以下将分别对其进行详细说明。
实施例一、
本发明第一实施例将以一种超声界面图像存储显示方法为例进行详细说明,本实施例所述的方法具体流程请参见图1,包括步骤:
S101,将所述界面图像拆分成不变区域和可变区域;
在本发明实施例中,超声界面显示图像的可变区域为实时的超声图像区,其余的非超声图像区部分均为不变区域。
其中,所述超声图像区不仅包括超声图像而且还包括与超声图像相关的实时变化的参数值图像等等。
所述不变区域可以将整个超声显示界面除超声图像区外的所有区域作为一个整体;也可以根据需要将所述不变区域进一步拆分成至少两个区域。
S102,将标识所述不变区域和所述可变区域的数据分别进行存储;
所述不变区域的数据存储为,将标识所述不变区域的数据预先存储在存储模块中,具体的数据可以包括标识所述不变区域图像的数据,以及标识所述不变区域大小和坐标等的数据。
所述可变区域的超声图像区的存储为,可预先在整个超声显示界面图像划分固定位置及大小的区域用于填充可变区域的图像,将标识该可变区域大小和坐标的数据预先存储在存储模块存储可变区域的的相应位置处,当发生超声图像更新时将不断变化的超声图像的数据将按顺序存储到存储模块中用于存储可变区域的链表中。
为了更好的理解本步骤中提到的将标识所述界面图像的不变区域和可变区域的数据分别进行存储的方法,请参阅图2-a,2-b,为本发明实施例的两种针对所有不变区域作为一个整体或者被拆分后而对应的两种存储方法。
参见图2-a,述第一种针对将所述不变区域拆分成至少两个区域的情况下的将所述不变区域和所述可变区域图像的相关数据分别进行存储的方法包括如下步骤:
S1021a, 存储标识整个显示界面的大小的数据; 所述标识大小的数据可以包括整个屏幕图像的行数和整个屏幕图像的列数。
S1022a,存储标识不变区域个数的数据;
S1023a,存储标识不变区域的大小、坐标及图像的数据;所述标识不变区域大小的数据可以包括不变区域图像的行数和不变区域图像的列数;所述标识不变区域坐标的数据可以包括区域图像左上像素点在整个显示界面位于X轴的位置和区域图像左上像素点在整个显示界面位于Y轴的位置。
S1024a,存储标识可变区域的大小和坐标的数据,以及有关帧数和图像数据;所述标识可变区域的大小和坐标的数据可参照步骤S1023a中描述的不变区域的存储方法进行存储,此处不再赘述。
参见图2-b,针对将整个不变区域作为一个整体的情况下的将所述不变区域和所述可变区域图像的相关数据分别进行存储方法包括如下步骤:
S1021b, 存储标识整个显示界面大小的数据;
S1022b, 存储标识整个不变区域的图像的数据;
S1023b, 存储标识可变区域的大小和坐标的数据,以及标识帧数及图像的数据。
本方法中所述标识整个显示界面的大小的数据和标识可变区域的大小和坐标的数据的存储可参照步骤S1021a和S1023a中描述的相关的存储方法进行存储,此处不再赘述。
S103,读取存储的标识所述不变区域和可变区域的数据组合成界面显示图像进行显示。
第一种组合显示方法,请参见图3-a, 包括步骤:
S1031a,读取存储的有关整个超声显示界面的大小的数据;
S1032a,读取存储的有关所述各个不变区域的图像数据、大小、及坐标的数据,根据坐标将其分别填充到所述整个超声显示界面区域;
S1033a,读取存储的有关可变区域的超声图像的坐标的数据和利用标准TAG存储的有关超声图像及大小的数据,根据坐标将所述可变区域的超声图像填充到所述整个超声界面。
第二种组合显示方法,请参见图3-b,包括步骤:
S1031b,读取存储的有关整个超声图像界面的大小和有关整个不变区域的图像的数据;
S1032b,读取存储的有关可变区域的超声图像的显示坐标的数据和利用标准TAG存储的超声图像及大小的数据,根据坐标将所述可变区域的超声图像填充到所述整个超声界面。
调用存储模块中通过步骤S102中描述的两种方法存储的可变区域的超声图像相关的数据及不变区域的相关数据,根据坐标和大小将各个区域图像放置在超声界面相应的位置处,通过组合形成超声界面显示图像,然后将该图像发送给显示模块进行显示。
从上述本发明实施例提供的界面图像存储显示方法可知,由于将超声界面显示的图像分成不变区域和可变区域分别进行存储,因此减小了之前大量的冗余数据要进行存储的不便。本发明实施例提供的方法可以降低超声诊断系统的存储空间,同时提高超声诊断系统运行效率。
实施例二、
本发明第二实施例将以基于DICOM标准下产生的超声图像为例,详细说明一种超声界面图像存储显示方法,其中,一些与实施例一相同的内容不再赘述。本实施例所述的方法具体流程请参见图4,包括步骤:
S201,将基于DICOM标准下产生的超声界面显示图像(以下简称DICOM超声界面图像)拆分成不变区域和可变区域;
DICOM(Digital Imaging and Communication in Medicine)是医疗设备的国际标准通信协议。DICOM标准的制定使得医学图像及各种数字信息在计算机间的传送有了一个统一的标准。现已几乎所有国内外的医疗设备和医疗系统厂商一般都遵循以许可证方式提供符合DICOM标准,以解决不同厂商的设备和系统互连问题。
所述不变区域可以将整个超声显示界面除超声图像区外的所有区域作为一个整体;也可以根据需要将所述不变区域进一步拆分成至少两个区域。
S202,将标识所述不变区域和可变区域的数据利用TAG(标签)分别进行存储;
DICOM文件一般由 DICOM文件头和 DICOM数据集合组成。DICOM数据集合由 DICOM数据元素(Data Element) 按一定顺序排列组成, 而 DICOM数据元素则是 DICOM文件最基本的构成模块(图1 DICOM 文件格式)。
DICOM 文件头(DICOM File Meta Information)的最开始是文件前言, 它由128字节的00H组成,接下来是DICOM前缀,包含了字符串“DICM”,一般用这4字节判别是否是一个DICOM文档。
在DICOM文件中最基本的模块是数据元素,DICOM数据集就是由DICOM数据元素按照一定的顺序排列组成的。DICOM所有的数据元素都可以用标签(TAG)来唯一标识,所述TAG用(组号,元素号)的方式来唯一标识。其中DICOM为了考虑扩展性,进行规定了组号为偶数的TAG为标准TAG,组号为奇数的TAG为厂商可以自己定义使用的自定义TAG。
将可变区域的超声图像数据和大小用标准TAG进行存储,将其坐标用自定义TAG进行存储;将不变区域的相关数据用自定义TAG进行存储,具体的标准TAG和自定义TAG代表的含义参见表3-a,3-b,3-c。采用标准TAG存储可变超声图像数据是为了考虑设备的兼容问题,即所有基于DICOM标准下产生的实时超声图像都可以进行显示,所述标准TAG可以包括(7FE0, 0010)、(0028, 0010)和(0028, 00110)等,具体的标准TAG的含义参见表3-a。
属性名 |
TAG |
描述 |
Image Region Sequence |
(0029,0001) |
区域图像序列 |
Region Rows |
(0029,0010) |
区域图像中行数 |
Region Columns |
(0029,0011) |
区域图像中列数 |
Region X |
(0029,0012) |
区域图像左上像素点在整个屏幕X轴的位置 |
Region Y |
(0029,0013) |
区域图像左上像素点在整个屏幕Y轴的位置 |
Region Pixel Data |
(0029,0014) |
区域象素数据 |
表4-a
属性名 |
TAG |
描述 |
Screen Rows |
(0029,0015) |
整个屏幕图像中行数 |
Screen Columns |
(0029,0016) |
整个屏幕图像中列数 |
Screen Pixel Data |
(0029,0017) |
区域象素数据 |
表4-b
属性名 |
TAG |
描述 |
Cin Region X |
(0029,0018) |
多帧图像左上像素点在整个屏幕X轴的位置 |
Cin Region Y |
(0029,0019) |
多帧图像左上像素点在整个屏幕Y轴的位置 |
表4-c
所述存储方法具体包括以下两种:
第一种针对将不变区域拆分成至少两个区域的情况下的存储方法,请参见图5-a,包括步骤:
S2021a,利用自定义TAG存储标识整个显示界面的大小的数据;
S2022a, 利用自定义TAG来分别存储有关所述各个不变区域的图像、坐标和大小的数据;
S2023a, 利用标准TAG存储有关可变区域的超声的图像和大小的数据;
S2024a,利用自定义TAG存储有关可变区域的超声图像的显示坐标的数据。
第二种针对将整个不变区域作为一个整体的情况下的存储方法,请参见图5-b,包括步骤:
S2021b,利用自定义TAG存储标识整个不变区域的图像和大小的数据;
S2022b,利用标准TAG存储标识可变区域的超声图像和大小的数据;
S2023b,利用自定义TAG来存储标识所述超声图像在所述整个显示界面的坐标的数据。
S203,读取各个所述利用TAG存储的数据组合成超声显示界面图像进行显示。
第一种组合显示方法,请参见图6-a, 包括步骤:
S2031a,读取利用自定义TAG存储的有关整个超声显示界面的大小的数据;
S2032a,读取利用自定义TAG存储的有关所述各个不变区域的图像数据、大小、及坐标的数据,根据坐标将其分别填充到所述整个超声显示界面区域;
S2033a,读取利用自定义TAG中存储的有关可变区域的超声图像的坐标的数据和利用标准TAG存储的有关超声图像及大小的数据,根据坐标将所述可变区域的超声图像填充到所述整个超声界面。
第二种组合显示方法,请参见图6-b,包括步骤:
S2031b,读取利用自定义TAG存储的有关整个超声图像界面的大小和有关整个不变区域的图像的数据;
S2032b,读取利用自定义TAG中存储的有关可变区域的超声图像的显示坐标的数据和利用标准TAG存储的超声图像及大小的数据,根据坐标将所述可变区域的超声图像填充到所述整个超声界面。
综上所述,本具体实施例所述的DICOM超声界面图像存储显示方法为,首先将DICOM超声界面图像拆分成不变区域和可变区域,其中,所述所有不变区域可以作为一个整体,也可以根据需要进一步拆分成至少两个部分;当所述不变区域作为一个整体时,利用自定义TAG存储标识整个不变区域的图像和大小的数据以及所述可变区域在所述整个显示界面的坐标的数据,利用标准TAG存储标识可变区域的超声图像和大小的数据,当显示时,读取标识所述不变区域的大小及图像的数据,再根据坐标将所述可变区域的超声图像数据填充到整个不变区域的超声显示界面的相应位置处即可;当所述不变区域被拆分成至少两部分时,利用自定义TAG存储标识整个显示界面的大小的数据,以及标识所述各个不变区域的图像、坐标和大小的数据和标识所述可变区域的超声图像的显示坐标的数据,利用标准TAG存储有关可变区域的超声的图像和大小的数据,当显示时,读取相应的数据,根据坐标的大小将各个区域填充到整个超声显示界面上。所述两种方法通过将DICOM超声界面图像分成不变区域和可变区域再利用TAG进行存储,可以降低超声诊断系统的存储空间,同时提高超声诊断系统运行效率。
实施例三、
本发明第三实施例将对一种界面图像存储显示装置进行详细说明,所述装置中包含一个或多个模块用于实现前述方法的一个或多个步骤。因此,对前述方法中各步骤的描述适用于所述装置中相应的模块, 请参见图7。
一种界面图像存储显示装置,所述装置包括:拆分模块301、存储模块302、读取模块303;
所述拆分模块301,用于将形成整个超声图形界面的数据拆分成不变区域和可变区域;
所述存储模块302,用于分别存储标识所述不变区域和可变区域的数据;
所述读取模块303,用于读取存储的标识所述不变区域和可变区域的数据组合成界面显示图像进行显示。
请参见图8,所述存储模块302,进一步包括:可变区域存储单元3021和不变区域存储单元3022。
所述可变区域存储单元3021用于存储可变区域图像相关的数据;
所述不变区域存储单元3022用于存储不变区域图像相关的数据。
实施例四、
本发明还提供根据设备相应的设备,所述设备包括如附图7和8所述的界面图像成像的装置。
需要说明的是,上述装置各模块或单元之间的信息交互、执行过程等内容,由于与本发明方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果与本发明方法实施例相同,具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤并可以通过硬件编程程序来控制相关的硬件完成,所述的硬件编程程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上对本发明所提供的一种界面图像存储显示方法及装置进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。