CN110251081A - 照射参数处理方法、装置、系统及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种照射参数处理方法、装置、系统、计算机可读存储介质及计算机设备,该照射参数处理方法包括:获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;控制第二发光源对待照射区域进行照射;接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。本发明提供的方案提高了脱发治疗效果。
Description
技术领域
本发明涉及光声技术领域,尤其涉及一种照射参数处理方法、装置、系统、计算机可读存储介质及计算机设备。
背景技术
脱发是影响现代人身体和心理健康的一种疾病,主要有雄性激素脱发(AGA),神经性脱发,遗传性脱发等。据统计,目前中国有近2亿脱发人群。脱发容易产生以下影响:1、形象受损,导致社交恐惧;2、病因恶化导致并发症,身体遭受更大危害;3、恋爱受挫,婚姻现危机;4、求职无门,生活受影响。
目前治疗脱发的技术主要有药物治疗(非那雄胺或米诺地尔等)、植发治疗、光动力治疗(低能量激光治疗)等方法。但是药物治疗的副作用较大,容易影响患者的身体健康。植发治疗的费用较高,普及率较低。现有的低能量激光治疗(Low Level Laser Therapy,LLLT),主要利用低能量的激光或LED对患者的皮肤进行照射,提高毛囊供血能力,促进能量合成,调节酶的活性,从而加速伤口愈合,促进头发生长。然而,现有的低能量激光治疗方法会对患者的皮肤产生一定的副作用,比如干燥瘙痒、头皮发热阵痛、荨麻疹、痤疮等。目标,市场上已经有相关的低能量激光治疗产品,比如生发帽和手持式生发仪等。发明人发现,虽然现有的低能量激光治疗产品可以通过传感器检测患者的皮肤的温度和湿度等参数,但是不能检测患者的生发效果,同时在治疗过程中根据患者的皮肤产生一定的副作用。
发明内容
基于此,有必要针对现有的低能量激光治疗产品不能检测患者的生发效果,以及在治疗过程中会对患者的皮肤产生一定的副作用的技术问题,提供了一种照射参数处理方法、装置、系统、计算机可读存储介质及计算机设备。
一种照射参数处理方法,包括:
获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;
根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;
控制第二发光源对待照射区域进行照射;
接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
一种照射参数处理装置,包括:
获取模块:用于获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;
第一控制模块:用于根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;
第二控制模块:用于控制第二发光源对待照射区域进行照射;
成像模块:用于接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
调整模块:用于根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;
根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;
控制第二发光源对待照射区域进行照射;
接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如下步骤:
获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;
根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;
控制第二发光源对待照射区域进行照射;
接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
一种生发系统,包括终端、生发仪以及光声仪,所述终端分别与生发仪和光声仪连接;所述生发仪用于根据第一照射参数对待照射区域进行第一光源照射,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;所述光声仪用于对待照射区域进行第二光源照射,并且采集待照射区域反射的光声信号,将光声信号发送给终端;终端用于接收所述光声信号,并且生成毛囊图像,根据毛囊图像控制生发仪的第一激光照射的功率和时间。
上述照射参数处理方法、装置、系统、计算机可读存储介质及计算机设备,根据获取待照射区域的照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;再控制第二发光源对待照射区域进行照射,采集待照射区域反射的光声信号;再根据光声信号生成毛囊图像,从而检测患者的生发效果。再根据毛囊图像调整照射参数,将调整后的照射参数作为当前的照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射,从而在治疗过程中,根据毛囊图像及时调整第一发光源的照射参数,从而防止第一发光源对患者的皮肤产生副作用。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是根据本发明的一个实施例的照射参数处理方法的应用环境图。
图2是根据本发明的一个实施例的照射参数处理方法的流程示意图。
图3是根据本发明的一个实施例的调节第一照射参数的步骤的流程示意图。
图4是根据本发明的一个实施例的调节各分区第一照射参数的步骤的流程示意图。
图5是根据本发明的一个实施例的获取第一照射参数的步骤的流程示意图。
图6是根据本发明的一个实施例的照射参数处理装置的结构框图。
图7是根据本发明的一个实施例的计算机设备的结构框图。
具体实施例
为使得本发明的发明目的、特征、优点能够更加的明显和易懂,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例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,而非全部实施例。基于本发明中的实施例,本领域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。
图1为一个实施例中照射参数处理方法的应用环境图。参照图1,该照射参数处理方法应用于生发系统。该生发系统包括终端110、生发仪120以及光声仪130,终端110分别与生发仪120和光声仪130连接;生发仪120用于根据第一照射参数对待照射区域进行第一光源照射,其中,待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;光声仪130用于对待照射区域进行第二光源照射,并且采集待照射区域反射的光声信号,将光声信号发送给终端110;终端110用于接收光声信号,并且生成毛囊图像,根据毛囊图像控制生发仪120的第一激光照射的功率和时间。
其中,终端110具体可以是台式电脑、笔记本电脑、终端服务器等中的至少一种。
在一个实施例中,终端110包括显示器,显示器用于显示毛囊图像和第一照射参数,并且响应外部操作调整第一照射参数。
在本实施例中,生发仪120包括第一发光源,第一发光源用于根据第一照射参数对待照射区域发射第一光源。
在本实施例中,光声仪130包括第二发光源和光声采集器,第二发光源用于对待照射区域发射第二光源,光声采集器用于采集待照射区域反射的光声信号。
由于光子只能穿透约为一毫米的软体组织,之后就会散射出去,无法解析其途径,获得图形,因此我们只能接受这样的图片。但是散射并没有破坏光子,这些基本粒子能直达7厘米的深处(大约3英寸)。光声成像的方法就在于将深处的吸收光转变成了声波,后者比光散射情况低一千倍。这可以通过某光波长纳秒脉冲激光照射成像组织来实现。
也就是说,当宽束短脉冲激光辐照生物组织时,位于组织体内的吸收体吸收脉冲光能量,导致升温膨胀,产生超声波。这时位于组织体表面的超声探测器件可以接收到这些外传的超声波,并依据探测到的光声信号来重建组织内光能量吸收分布的图像。
由此可见光声成像技术检测的是超声信号,反映的是光能量吸收的差异,所以这一技术能很好地结合光学和超声这两种成像技术各自的优点。而且由于探测的是超声信号,所以这一技术能克服了纯光学成像技术在成像深度与分辨率上不可兼得的不足。而且由于光声技术的图像差异来源于组织体光学吸收的不同,这就能够有效地补充纯超声成像技术在对比度和功能性方面的缺陷。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种照射参数处理方法。本实施例主要以该方法应用于上述图1中的终端110来举例说明。参照图2,该照射参数处理方法的具体流程可以如下:
S102,获取待照射区域的第一照射参数,其中,待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间。
其中,待照射区域为患者的头部,具体为患者的头皮区域。第一照射参数为第一发光源照射的参数,参数具体为照射的功率、波长以及时间。
具体地,在患者进行治疗之前,需要对患者的头皮进行诊断,获得适合患者头皮的第一照射参数,具体通过第二发光源对患者的头皮进行照射,再通过光声采集器采集头皮反射的光声信号,光声仪将采集的光声信号发送给终端,终端接收第二发光源发送的光声信号,生成毛囊图像,并且根据毛囊图像从而得到第一照射参数。
在一个实施例中,用户可以通过终端手动输入第一照射参数。
在一个实施例中,终端预先存储有多个第一照射参数,用户可以在终端上选择合适的第一照射参数。
S104,根据第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
其中,第一发光源设置在生发仪中,第一发光源为治疗患者待照射区域的发光源。通过对患者的待照射区域进行照射,从而使患者的毛囊进行有丝分裂并促使黑素原生成,并且让头皮上的毛细血管舒张运送更多的氧气和养份到细胞,加速代谢,从而促进头发生长。
在一个实施例中,第一发光源为近红外激光器发射的连续激光,其中,第一发光源的功率为5mW、波长为650nm、时间为20min。
S106,控制第二发光源对待照射区域进行照射。
其中,第二发光源设置在光声仪中,通过第二发光源对待照射区域进行照射,使毛囊吸收光能量而产生热膨胀,当热膨胀到一定程度后便会产生超声波,通过光声仪采集待照射区域反射的光声信号,其中,为了区别于其它的超声信号,通常称为光声信号,并且对采集的光声信号进行降噪,滤波处理。
在一个实施例中,第二发光源为窄脉冲激光器发射的脉冲激光,其中,第二发光源的功率为5mW、波长为808nm。
在一个实施例中,第二发光源为纳秒级激光器,其中,第二发光源的最大功率为100kW,单个脉冲的能量为1μJ左右,对人体组织无损伤,符合美国ANSI的安全规定。
S108,接收第二发光源发送的光声信号,根据光声信号生成毛囊图像。
其中,光声信号为第二发光源照射待照射区域反射的光声信号,毛囊图像为患者待照射区域的毛囊图像,通过观察毛囊图像中的毛囊生长情况,可以判断第一照射参数是否合适。
具体地,光声仪采集毛囊反射的光声信号后,将采集到的光声信号发给终端,终端接收光声信号,并且对光声信号进行反投影滤波算法处理,从而生成清晰的毛囊图像。
S110,根据毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回根据第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
具体地,终端根据毛囊图像调整第一照射参数,其中,可以调整第一照射参数的功率或者时间。将调整后的第二照射参数,返回S104,从而使第一发光源照射的功率适合患者的毛囊正常生长。
举例说明:假如现在以功率为10mW、波长为650nm的连续激光对患者的头皮进行照射,照射10min后,通过毛囊图像发现患者的头皮出现轻微红斑症状时,表示第一照射参数的功率较大,此时,降低第一照射参数中照射功率,使之变为5mW,照射5min后,通过毛囊图像再次观察患者的待照射区域,通过不断调整第一照射参数,从而使第一发光源照射的功率适合患者的毛囊正常生长。
在本实施例中,根据获取待照射区域的照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;再控制第二发光源对待照射区域进行照射,采集待照射区域反射的光声信号;再根据光声信号生成毛囊图像,从而检测患者的生发效果。再根据毛囊图像调整照射参数,将调整后的照射参数作为当前的照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射,从而在治疗过程中,根据毛囊图像及时调整第一发光源的照射参数,从而防止第一发光源对患者的皮肤产生副作用。
如图3所示,在一个实施例中,S202具体包括根据毛囊图像调整第一照射参数的步骤,该步骤具体包括以下内容:
S302,对毛囊图像进行分区,得到多个毛囊分区图像。
具体地,终端按照预设的长和宽对毛囊图像进行分割,从而得到多个毛囊分区图像。
举例说明,假设患者的头皮长为12cm、宽为12cm,因此,患者的头皮面积为144cm2,如果按照长为3cm、宽为3cm对患者的头皮进行分割,可以得到16个毛囊分区图像。
S304,根据多个毛囊分区图像调整对应分区的第一照射参数。
具体地,经过第一发光源照射的头皮,每个分区的毛囊生长情况并不一定相同,如果采用相同的第一照射参数对头皮进行治疗时,将出现以下情况,适合该第一照射参数的分区能够很好的生长,不适合该第一照射参数的分区不能够很好的生长,导致头发出现区域性生长,从而导致治疗效果较差。
在本实施例中,对毛囊图像进行分区,得到多个毛囊分区图像,再根据多个毛囊分区图像,调整对应分区的第一照射参数,使各分区的毛囊都能匹配相应的第一照射参数进行照射,从而使待照射区域的头发都能够很好的生长,提高了治疗效果。
如图4所示,在一个实施例中,S304具体包括根据各毛囊分区图像调整对应分区的第一照射参数的步骤,该步骤具体包括以下内容:
S402,识别各毛囊分区图像中的毛囊,得到各分区的毛囊总数。
具体地,终端提取毛囊分区图像中的毛囊,并对各分区中毛囊求和,从而得到各分区的毛囊总数。
S404,确定各分区符合条件的毛囊数量,其中,符合条件的毛囊为正常生发的毛囊。
具体地,终端判断对各分区的毛囊是否符合条件,并且统计符合条件的毛囊数量。
S406,根据各分区符合条件的毛囊数量及各分区的毛囊总数,确定各分区符合条件的毛囊比例。
具体地,将各分区符合条件的毛囊数量除以各分区的毛囊总数,从而得到各分区符合条件的毛囊比例。
举例说明,比如,其中一个分区的毛囊总数为6000个,符合条件的毛囊数量为4500个,则该分区符合条件的毛囊比例为0.75;比如,其中一个分区的毛囊总数为5800个,其中,符合条件的毛囊数量为1450,则该分区符合条件的毛囊比例为0.25。
S408,根据各分区符合条件的毛囊比例调整对应分区的第一照射参数。
举例说明,比如,其中一个分区符合条件的毛囊比例为0.75,表示该分区的大部分头发能够正常生长,小部分不能正常生长的头发可能是第一发光源的功率较低,因此,可以适当的提高该分区的第一照射参数,从而加速不能正常的生长的头发。比如,其中一个分区符合条件的毛囊比例为0.25,表示该分区的大部分头发不能够正常生长,甚至出现红斑的现象,此时,应该降低第一发光源的功率,从而避免第一照射参数设置过高对患者的毛囊产生副作用。
在本实施例中,根据各分区符合条件的毛囊数量及各分区的毛囊总数,确定各分区符合条件的毛囊比例,从而根据各分区符合条件的毛囊比例能够准确调整各分区的第一照射参数,使各分区的头发都能够正常生长,从而提高了治疗效果。
在一个实施例中,S404具体包括以下内容:确定各分区中各毛囊的体积;确定各分区中体积未超过形变阈值的毛囊数量,将毛囊数量作为对应分区符合条件的毛囊数量。
其中,形变阈值表示符合正常毛囊体积的临界值。
具体地,终端分别识别各分区中的毛囊,再分别计算各毛囊的体积,将各毛囊的体积和形变阈值进行对比,如果毛囊的体积未超过形变阈值,表示该毛囊为符合条件的毛囊,通过上述方法统计各分区符合条件的毛囊数量。
在一个实施例中,S404可以包括以下内容:当符合条件的毛囊比例大于阈值时,根据毛囊比例和阈值的第一差值提高对应分区的第一照射参数
其中,阈值表示分区毛囊正常生长的临界值,将符合条件的毛囊比例减去阈值从而得到的第一差值,第一差值表示分区头发的生长程度,第一差值越高,表示该分区的头发生长越好,第一差值越低,表示该分区的头发生长越差。
在一个实施例中,第一差值对应有预设的第三照射参数,通过第三照射参数调整第一照射参数。
举例说明,假如,现在以功率为3.5mW、波长为650nm的连续激光对患者的头皮进行照射,照射10min后,其中一个分区符合条件的毛囊比例为0.75。如果阈值为0.6,则第一差值为0.15,该第一差值表示该分区不能正常生长的头发可能是因为第一发光源的功率较低,因此,可以适当的提高该分区的第一照射参数。如果第一差值为0.15对应的功率为1mW,将现在的功率加上第一差值对应的功率,则调整后的功率为4.5mW,使调整后的第二照射参数适合不能正常生长的头发,从而使该分区的头发都能够正常生长,提高了治疗效果。
在一个实施例中,S408具体包括以下内容:当符合条件的毛囊比例小于阈值时,根据毛囊比例和阈值的第二差值降低对应分区的第一照射参数。
在一个实施例中,第二差值对应有预设的第四照射参数,通过第四照射参数调整第一照射参数。
举例说明,假如,现在以功率为8.5mW、波长为650nm的连续激光对用户的头皮的待照射区域进行照射,照射10min后,其中一个分区符合条件的毛囊比例为0.35,如果第二阈值为0.6,则第二差值为-0.25,该第二差值表示该分区的大部分头发不能够正常生长,甚至出现红斑的现象,因此,应该降低第一发光源的功率。如果第二差值为-0.25对应的功率为2.5mW,将现在的功率减去第二差值对应的功率,则调整后的功率为6mW,使调整后的第二照射参数适合不能正常生长的头发,从而避免第一照射参数设置过高对患者的毛囊产生副作用。
如图5所示,在一个实施例中,S102之前具体包括得到第一照射参数的步骤,该步骤具体包括以下内容:
S502,控制第二发光源对待照射区域进行照射。
上述步骤的具体情况可参考S106,此处不再赘述。
S504,接收第二发光源发送的光声信号,根据光声信号生成毛囊图像。
上述步骤的具体情况可参考S108,此处不再赘述。
S506,将毛囊图像输入毛囊预估模型,得到毛囊预估模型输出的第一照射参数,其中,毛囊预估模型为预先训练好的毛囊预估模型。
其中,毛囊预估模型是终端通过对大量的毛囊图像进行训练获得的。
具体地,终端生成毛囊图像后,提取毛囊图像的图像特征,将提取到的图像特征输入到毛囊预估模型的输入层,获取毛囊预估模型根据提取到的图像特征输出的第一照射参数,在一个实施例中,图像特征为毛囊。
在本实施例中,接收第二发光源发送的光声信号,再根据光声信号生成毛囊图像,并且将毛囊图像输入毛囊预估模型,得到毛囊预估模型输出的第一照射参数,根据第一照射参数对患者的头皮进行照射,能够使患者的毛囊正常生长,避免了第一照射参数设置过高对患者的毛囊产生副作用以及设置过低导致治疗效果不明显,从而提高了治疗效果。
应该理解的是,各流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,各流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段,这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些子步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
如图6所示,在一个实施例中,提供一种照射参数处理装置10,该装置可以包括以下内容:获取模块11、第一控制模块12、第二控制模块13、成像模块14和调整模块15。
获取模块11:用于获取待照射区域的第一照射参数,其中,待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间。
第一控制模块12:用于根据第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
第二控制模块13:用于控制第二发光源对待照射区域进行照射。
成像模块14:用于接收第二发光源发送的光声信号,根据光声信号生成毛囊图像。
调整模块15:用于根据毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回根据第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
在一个实施例中,调整模块15可以包括:分区模块、分区调整模块和反馈模块。
分区模块,用于对毛囊图像进行分区,得到多个毛囊分区图像;
分区调整模块,用于根据各毛囊分区图像调整对应分区的第一照射参数;
反馈模块,用于将调整后的第二照射参数作为当前的第一照射参数,返回照射模块。
在一个实施例中,分区调整模块可以包括:识别模块,数量确定模块、比例确定模块以及比例调整模块。
识别模块,用于识别各毛囊分区图像中的毛囊,得到各分区的毛囊总数。
数量确定模块,用于确定各分区符合条件的毛囊数量,其中,符合条件的毛囊为正常生发的毛囊。
比例确定模块,用于根据各分区符合条件的毛囊数量及各分区的毛囊总数,确定各分区符合条件的毛囊比例。
比例调整模块:用于根据各分区符合条件的毛囊比例调整对应分区的第一照射参数。
在一个实施例中,数量确定模块具体用于:确定各分区中各毛囊的体积;确定各分区中体积未超过形变阈值的毛囊数量,将毛囊数量作为对应分区符合条件的毛囊数量。
在一个实施例中,比例调整模块具体用于:当符合条件的毛囊比例大于阈值时,根据符合条件的毛囊比例和阈值的第一差值降低照射参数,并且按照照射参数降低对应分区的第一发光源照射的功率和/或时间;当符合条件的毛囊比例小于阈值时,根据符合条件的毛囊比例和阈值的第二差值提高照射参数,并且按照照射参数提高对应区域的第一发光源照射的功率和/或时间。
在一个实施例中,照射参数处理装置还包括初始值获取模块。
初始值获取模块:用于控制第二发光源对待照射区域进行照射;接收第二发光源发送的光声信号,根据光声信号生成毛囊图像;将毛囊图像输入毛囊预估模型,得到毛囊预估模型输出的第一照射参数,其中,毛囊预估模型为预先训练好的毛囊预估模型。
需要说明的,本发明实施例的照射参数处理装置的具体实现过程与照射参数处理方法部分相同,具体可参见方法部分实施例,此处不再赘述。
在本实施例中,根据获取待照射区域的照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;再控制第二发光源对待照射区域进行照射,采集待照射区域反射的光声信号;再根据光声信号生成毛囊图像,从而检测患者的生发效果。再根据毛囊图像调整照射参数,将调整后的照射参数作为当前的照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射,从而在治疗过程中,根据毛囊图像及时调整第一发光源的照射参数,从而防止第一发光源对患者的皮肤产生副作用。
图7示出了一个实施例中计算机设备的内部结构图。该计算机设备具体可以是图1中的终端。如图7所示,该计算机设备包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口、输入装置和显示屏。其中,存储器包括非易失性存储介质和内存储器。该计算机设备的非易失性存储介质存储有操作系统,还可存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器实现照射参数处理方法。该内存储器中也可储存有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,可使得处理器执行照射参数处理方法。计算机设备的显示屏可以是液晶显示屏或者电子墨水显示屏,计算机设备的输入装置可以是显示屏上覆盖的触摸层,也可以是计算机设备外壳上设置的按键、轨迹球或触控板,还可以是外接的键盘、触控板或鼠标等。
本领域技术人员可以理解,图7中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的计算机设备的限定,具体的计算机设备可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
在一个实施例中,本申请提供的照射参数处理装置可以实现为一种计算机程序的形式,计算机程序可在如图7所示的计算机设备上运行。计算机设备的存储器中可存储组成该照射参数处理装置的各个程序模块,比如,图6所示的获取模块、第一控制模块、第二控制模块、成像模块和调整模块。各个程序模块构成的计算机程序使得处理器执行本说明书中描述的本申请各个实施例的照射参数处理方法中的步骤。
例如,图7所示的计算机设备可以通过如图6所示的照射参数处理装置中的获取模块11获取待照射区域的第一照射参数。计算机设备可通过第一控制模块12根据第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。计算机设备可通过第二控制模块13控制第二发光源对待照射区域进行照射。计算机设备可通过成像模块14接收第二发光源发送的光声信号,根据光声信号生成毛囊图像。计算机设备可通过调整模块15根据毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回根据第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,使得处理器执行上述照射参数处理方法的步骤。此处照射参数处理训练方法的步骤可以是上述各个实施例的照射参数处理方法中的步骤。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,使得处理器执行上述照射参数处理方法的步骤。此处照射参数处理方法的步骤可以是上述各个实施例的照射参数处理方法中的步骤。
集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
以上为对本发明所提供的一种照射参数处理方法、装置、系统、计算机可读存储介质及计算机设备的描述,对于本领域的技术人员,依据本发明实施例的思想,在具体实施例及应用范围上均会有改变之处,综上,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
Claims (10)
1.一种照射参数处理方法,其特征在于,包括:
获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;
根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;
控制第二发光源对待照射区域进行照射;
接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
2.根据权利要求1所述的照射参数处理方法,其特征在于,所述根据所述毛囊图像调整第一照射参数包括:
对所述毛囊图像进行分区,得到多个毛囊分区图像;
根据多个毛囊分区图像调整对应分区的第一照射参数。
3.根据权利要求2所述的照射参数处理方法,其特征在于,所述根据多个毛囊分区图像调整对应分区的第一照射参数包括:
识别各毛囊分区图像中的毛囊,得到各分区的毛囊总数;
确定各分区符合条件的毛囊数量,其中,符合条件的毛囊为正常生发的毛囊;
根据各分区符合条件的毛囊数量及各分区的毛囊总数,确定各分区符合条件的毛囊比例;
根据各分区符合条件的毛囊比例调整对应分区的第一照射参数。
4.根据权利要求3所述的照射参数处理方法,其特征在于,所述根据各分区符合条件的毛囊比例调整对应分区的第一照射参数包括:
当符合条件的毛囊比例大于阈值时,根据所述毛囊比例和阈值的第一差值提高对应分区的第一照射参数;
当符合条件的毛囊比例小于阈值时,根据所述毛囊比例和阈值的第二差值降低对应分区的第一照射参数。
5.根据权利要求3所述的照射参数处理方法,其特征在于,所述确定符合条件的毛囊数量包括:
确定各分区中各毛囊的体积;
确定各分区中体积未超过形变阈值的毛囊数量,将所述毛囊数量作为对应分区符合条件的毛囊数量。
6.根据权利要求1所述的照射参数处理方法,其特征在于,所述获取待照射区域的第一照射参数之前还包括:
控制第二发光源对待照射区域进行照射;
接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
将所述毛囊图像输入毛囊预估模型,得到所述毛囊预估模型输出的第一照射参数,其中,所述毛囊预估模型为预先训练好的毛囊预估模型。
7.一种照射参数处理装置,其特征在于,包括:
获取模块:用于获取待照射区域的第一照射参数,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;
第一控制模块:用于根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射;
第二控制模块:用于控制第二发光源对待照射区域进行照射;
成像模块:用于接收第二发光源发送的光声信号,根据所述光声信号生成毛囊图像;
调整模块:用于根据所述毛囊图像调整第一照射参数,将调整后的第二照射参数作为第一照射参数,返回所述根据所述第一照射参数控制第一发光源对待照射区域进行照射。
8.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。
10.一种生发系统,其特征在于,包括终端、生发仪以及光声仪,所述终端分别与生发仪和光声仪连接;所述生发仪用于根据第一照射参数对待照射区域进行第一光源照射,其中,所述待照射区域为头皮,第一照射参数为第一发光源照射的功率、波长以及时间;所述光声仪用于对待照射区域进行第二光源照射,并且采集待照射区域反射的光声信号,将光声信号发送给终端;终端用于接收所述光声信号,并且生成毛囊图像,根据毛囊图像控制生发仪的第一激光照射的功率和时间。
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