CN115634377A - 高频电磁波放射控制方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及人工智能技术,揭露一种高频电磁波放射控制方法,包括:当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触的用户皮肤的区域图像,利用用户皮肤检测模型基于区域图像分析高频电磁波放射设备接触的用户皮肤区域的皮肤区域类型及皮肤损伤等级,基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。本发明还提出一种高频电磁波放射控制推荐装置、设备以及存储介质。本发明可以提高高频电磁波放射控制的功能性。
Description
技术领域
本发明涉及人工智能技术,尤其涉及一种高频电磁波放射控制方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
美容仪是一种高频电磁波放射设备,主要通过高频电磁波放射控制向皮肤放射高频电磁波以刺激皮肤的自修复作用,达到皮肤修复的目的。但是,目前高频电磁波放射控制方法忽视了不同皮肤对电磁波耐受的差异,只能以特定的频率对皮肤发射高频电磁波,导致高频电磁波放射控制的功能性较差。
发明内容
本发明提供一种高频电磁波放射控制方法、装置、电子设备及存储介质,其主要目的在于提高了高频电磁波放射控制的功能性。
当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;
获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;
利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;
利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;
利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;
将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;
基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
可选地,所述基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率,包括:
将所述皮肤区域类作为查询条件基于SQL语句构建查询命令;
执行所述查询命令以查询所述电磁波频率数据库中所述皮肤区域类型对应的电磁波频率区间;
获取所述皮肤损伤等级对应的损伤权重;
利用所述损伤权重、所述电磁波频率区间的区间左端点及区间长度进行加权计算,得到所述修复频率。
可选地,所述利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量,包括:
利用所述第一注意力机制网络中的全连接层对图像矩阵进行全局池化,得到池化皮肤特征向量;
获取所述第一注意力机制网络中的全连接层的权重和偏置,基于预设的激活函数及获取的权重和偏置对所述池化皮肤特征向量进行计算,得到类型注意力权重;
利用所述类型注意力权重及所述图像矩阵进行加权计算,得到所述第一特征向量。
可选地,所述利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,包括:
利用所述用户皮肤检测模型获取所述区域图像中每个像素点的像素点位置;
将所述区域图像中每一个像素点的每一个rgb颜色通道的颜色特征值作为预设空白矩阵中与该像素点的像素点位置相同矩阵位置的元素,得到rgb颜色通道的通道矩阵;
将所有所述通道矩阵按照预设的rgb颜色通道顺序进行拼接,得到所述图像矩阵。
可选地,所述利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量,包括:
利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行预设次数的卷积池化,得到皮肤特征矩阵;
利用预构建的加权函数对所述皮肤特征矩阵中的每一列进行加权计算,得到加权皮肤特征矩阵;
对所述加权皮肤特征矩阵进行降维操作,得到所述基本皮肤特征向量。
可选地,所述利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量,包括:
利用所述第二注意力机制网络中的第一池化层对所述图像矩阵进行平均池化,得到平均池化皮肤特征向量;
利用所述第二注意力机制网络中的第二池化层对所述图像矩阵进行最大池化,得到最大池化皮肤特征向量;
利用多层感知机对所述平均池化皮肤特征向量进行非线性激活,得到第一激活特征向量;
利用多层感知机对所述最大池化皮肤特征向量进行非线性激活,得到第二激活特征向量;
将所述第一激活特征向量与所述第二激活特征向量进行融合,得到融合特征向量;
利用预设的归一化函数对所述融合特征向量进行归一化计算,得到损伤注意力权重;
利用所述损伤注意力权重及所述图像矩阵进行加权计算,得到所述第二特征向量。
可选地,所述基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,包括:
将所述区域特征向量输入所述皮肤区域类型解码器中的softmax函数进行计算,得到不同预设的区域类型的第一识别概率;
将最大的所述第一识别概率对应的所述区域类型确定为所述皮肤区域类型。
为了解决上述问题,本发明还提供一种高频电磁波放射控制装置,所述装置包括:
特征提取模块,用于当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
频率计算模块,用于基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
电磁波放射模块,用于根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
为了解决上述问题,本发明还提供一种电子设备,所述电子设备包括:
存储器,存储至少一个计算机程序;及
处理器,执行所述存储器中存储的计算机程序以实现上述所述的高频电磁波放射控制方法。
为了解决上述问题,本发明还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有至少一个计算机程序,所述至少一个计算机程序被电子设备中的处理器执行以实现上述所述的高频电磁波放射控制方法。
本发明实施例基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。通过对高频电磁波放射设备接触的用户皮肤的区域图像进行分析,从而判断高频电磁波放射设备接触的用户皮肤的皮肤区域类型及损伤等级,进而根据皮肤区域类型及损伤等级针对性的向用户皮肤发射对应的频率的高频电磁波,考虑了不同区域及损伤的皮肤对电磁波耐受的差异,更好的刺激皮肤进行自我修复,提高了高频电磁波放射控制的功能性。
附图说明
图1为本发明一实施例提供的高频电磁波放射控制方法的流程示意图;
图2为本发明一实施例提供的高频电磁波放射控制装置的模块示意图;
图3为本发明一实施例提供的实现高频电磁波放射控制方法的电子设备的内部结构示意图;
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供一种高频电磁波放射控制方法。所述高频电磁波放射控制方法的执行主体包括但不限于服务端、终端等能够被配置为执行本申请实施例提供的该方法的电子设备中的至少一种。换言之,所述高频电磁波放射控制方法可以由安装在终端设备或服务端设备的软件或硬件来执行,所述软件可以是区块链平台。所述服务端包括但不限于:单台服务器、服务器集群、云端服务器或云端服务器集群等,服务器可以是独立的服务器,也可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(Content Delivery Network,CDN)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。
参照图1所示的本发明一实施例提供的高频电磁波放射控制方法的流程示意图,在本发明实施例中,所述高频电磁波放射控制方法包括:
S1、当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;
本发明实施例中所述高频电磁波放射设备可以为能发射高频电磁波对用户的皮肤进行修复的美容仪。
由于不同区域的皮肤对电磁波耐受的差异以及皮肤的损伤等级不同,美容仪发射的高频电磁波的修复频率也不同,因此,需要评估所述美容仪接触的皮肤区域的皮肤区域类型及对应的皮肤损伤等级,以达到不同的美容仪接触的皮肤区域不同,进行针对性的高频电磁波发射的目的。本发明实施例通过所述美容仪接触的用户皮肤的区域图像来进行评估,所述区域图像可以通过所述高频电磁波放射设备搭载的成像工具来获取,如:微距摄像头、红外线成像传感器、超声波成像传感器等,本发明实施例对所述成像工具的类型不做具体限制。
S2、获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;
本发明实施例中所述用户皮肤检测模型为利用所述皮肤图像训练集训练的可以基于皮肤图像识别皮肤对应的皮肤区域类型及皮肤损伤等级的多任务处理器,通过单个模型实现两种类型的检测结果,提高了后续高频电磁波修复频率计算的速度。
本发明实施例中所述皮肤图像训练集中的每张皮肤图像都标记有皮肤区域类型标签及皮肤损伤等级标签,其中,所述皮肤区域类型标签为标记所述皮肤图像对应皮肤的皮肤区域类型的标志,可以为:脸部、颈部、身体等,所述皮肤损伤等级标签为标记所述皮肤图像对应皮肤的皮肤损伤程度的标志,可以为轻度、中度、重度等。
进一步地,本发明实施例中所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器,其中,所述特征编码器包含实现皮肤区域类型识别及皮肤损伤等级识别共享的网络参数,所述皮肤区域类型解码器包含实现皮肤区域类型识别特有的参数,所述皮肤损伤等级解码器包含实现皮肤损伤等级识别特有的参数。
S3、利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;
本发明实施例中为了更好的提取所述区域图像的特征,利用所述用户皮肤检测模型将所述图像转化向量的形式,得到所述图像矩阵。
具体地,本发明实施例中,所述利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,包括:
将所述区域图像转换为灰度图像;
利用所述用户皮肤检测模型将所述灰度图像中每一列所有像素的灰度值进行组合,得到所述图像矩阵。
进一步地,本发明另一实施例中,所述利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,包括:
利用所述用户皮肤检测模型获取所述区域图像中每个像素点的像素点位置;
将所述区域图像中每一个像素点的每一个rgb颜色通道对应的颜色特征值作为预设空白矩阵中与该像素点的像素点位置相同的矩阵位置的元素,得到每个rgb颜色通道的通道矩阵;
例如:将所述区域图像中第一行第一列的像素点的红色通道的颜色特征值为5,那么将5作为空白矩阵第一行第一列的元素,即红色通道的通道矩阵中第一行第一列的元素值为5。
将所有所述通道矩阵按照预设的rgb颜色通道顺序进行拼接,得到所述图像矩阵。
由于rgb颜色通道包括红色、绿色和蓝色共三种,因此,本发明将三种rgb颜色通道对应的通道矩阵按照预设的rgb颜色通道顺序进行拼接,如按照红色、绿色和蓝色的通道顺序进行拼接,得到所述图像矩阵。
进一步地,本发明实施例中,所述利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量,包括:
步骤A:利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行预设次数的卷积池化,得到皮肤特征矩阵;
具体地,本发明实施例中可利用所述特征编码器中包含卷积层及池化层的特征提取网络实现对图像矩阵的卷积池化,其中,所述特征提取网络中的卷积层及池化层的按照预设的顺序串联连接,且卷积层及池化层的总次数为预设次数。
步骤B:利用预构建的加权函数对所述皮肤特征矩阵中的每一列进行加权计算,得到加权皮肤特征矩阵;
步骤C:对所述加权皮肤特征矩阵进行降维操作,得到所述基本皮肤特征向量。
具体地,本发明实施例中可以将所述加权皮肤特征矩阵中的每一列按照列的顺序依次首尾相接,得到所述基本皮肤特征向量。
本发明另一实施例中,所述对所述加权皮肤特征矩阵进行降维操作,得到所述基本皮肤特征向量,包括:
提取所述加权皮肤特征矩阵中每一列元素中预设类型的元素,得到该列的特征值;
将所述加权皮肤特征矩阵中的所有特征值按照对应列的顺序进行连接,得到所述基本皮肤特征向量。
本发明实施例中所述预设类型可以为最大值、中位数等,本发明实施例对所述预设类型不做限制。
本发明另一实施例中还可以根据所述加权皮肤特征矩阵中每一列所有元素进行计算,得到该列的特征值,如:可以计算所述加权皮肤特征矩阵中每一列所有元素的平均值作为该列的特征值。
S4、利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;
具体地,本发明实施例中所述利用所述皮肤损伤等级解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量,包括:
利用所述第一注意力机制网络中的全连接层对所述图像矩阵进行全局池化,得到池化皮肤特征向量;
获取所述第一注意力机制网络中的全连接层的权重和偏置,基于预设的激活函数及获取的权重和偏置对所述池化皮肤特征向量进行计算,得到类型注意力权重;
利用所述类型注意力权重及所述图像矩阵进行加权计算,得到所述第一特征向量。
具体地,本发明实施例计算所述类型注意力权重及所述图像矩阵的乘积,得到所述第一特征向量。
S5、利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;
具体地,本发明实施例中所述利用所述皮肤区域等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量,包括:
利用所述第二注意力机制网络中的第一池化层对所述图像矩阵进行平均池化,得到平均池化皮肤特征向量;
利用所述第二注意力机制网络中的第二池化层对所述图像矩阵进行最大池化,得到最大池化皮肤特征向量;
利用多层感知机对所述平均池化皮肤特征向量进行非线性激活,得到第一激活特征向量;
具体地,本发明实施例将所述平均池化皮肤特征向量输入多层感知机实现对所述平均池化皮肤特征向量进行非线性激活。
利用多层感知机对所述最大池化皮肤特征向量进行非线性激活,得到第二激活特征向量;
将所述第一激活特征向量与所述第二激活特征向量进行融合,得到融合特征向量;
具体地,本发明实施例可以将所述第一激活特征向量与所述第二激活特征向量相加或连接组合以实现融合,得到所述融合特征向量。
利用预设的归一化函数对所述融合特征向量进行归一化计算,得到损伤注意力权重;
具体地,本发明实施例中所述归一化函数可以为Sigmoid函数,本发明实施例中对所述归一化函数的具体类型不做限制。
利用所述损伤注意力权重及所述图像矩阵进行加权计算,得到所述第二特征向量。
S6、将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
本发明实施例中将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,包括:
将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行首尾相连,得到所述区域特征向量。
同理,本发明实施例中将将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合的方法与将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合的方法类似,在此不在赘述。
S7、基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;
详细地,本发明实施例中基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,包括:
将所述区域特征向量输入所述皮肤区域类型解码器中的softmax函数进行计算,得到不同预设的区域类型的第一识别概率;
将最大的所述第一识别概率对应的所述区域类型确定为所述皮肤区域类型。
进一步地,本发明实施例中基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级,包括:
将所述损伤特征向量输入所述皮肤损伤等级解码器中的softmax函数进行计算,得到不同预设的等级的第二识别概率;
将最大的所述第二识别概率对应的所述等级确定为所述皮肤损伤等级。
S8、基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
本发明实施例中所述电磁波频率数据库中包含了不同皮肤区域类型对应的电磁波频率区间,每个所述皮肤区域类型都有自己对应的电磁波频率区间,由于电磁波频率区间只是适合对应皮肤区域类型皮肤的高频电磁波频率的区间,还是个范围,还需要进一步确认所述电磁波频率区间中的那个电磁频率是美容仪最终需要发射的高频电磁波的频率。
具体地,本发明实施例中基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率,包括:
将所述皮肤区域类作为查询条件基于SQL语句构建查询命令;
执行所述查询命令以查询所述电磁波频率数据库中所述皮肤区域类型对应的电磁波频率区间;
获取所述皮肤损伤等级对应的损伤权重;
本发明实施例中所述损伤权重为取值范围在区间[0,1]内的一预设实数。
利用所述损伤权重、所述电磁波频率区间的区间左端点及区间长度进行加权计算,得到所述修复频率。
具体地,本发明实施例中计算所述区间长度与所述损伤权重的乘积,得到修复参数;计算所述左端点与所述修复参数之和,得到所述修复频率。
S9、根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
本发明实施例中所述高频电磁波放射设备可以发射不同频率的高频电磁波,本发明实施例利用所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤区域发射频率为修复频率的高频电磁波直至所述高频电磁波放射设备不再接触所述用户皮肤,从而实现根据高频电磁波放射设备接触的皮肤的区域及皮肤损伤不同实现高频电磁波的精准调节,从而提高了高频电磁波放射控制的功能性。
如图2所示,是本发明高频电磁波放射控制装置的功能模块图。
本发明所述高频电磁波放射控制装置100可以安装于电子设备中。根据实现的功能,所述高频电磁波放射控制装置可以包括图像切分模块101、边缘检测模块102、坐标映射模块103,本发所述模块也可以称之为单元,是指一种能够被电子设备处理器所执行,并且能够完成固定功能的一系列计算机程序段,其存储在电子设备的存储器中。
在本实施例中,关于各模块/单元的功能如下:
所述特征提取模块101用于当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
所述频率计算模块102用于基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
所述电磁波放射模块103用于根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
详细地,本发明实施例中所述高频电磁波放射控制装置100中所述的各模块在使用时采用与上述图1中所述的高频电磁波放射控制方法一样的技术手段,并能够产生相同的技术效果,这里不再赘述。
如图3所示,是本发明实现高频电磁波放射控制方法的电子设备的结构示意图。
所述电子设备可以包括处理器10、存储器11、通信总线12和通信接口13,还可以包括存储在所述存储器11中并可在所述处理器10上运行的计算机程序,如高频电磁波放射控制程序。
其中,所述存储器11至少包括一种类型的可读存储介质,所述可读存储介质包括闪存、移动硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如:SD或DX存储器等)、磁性存储器、磁盘、光盘等。所述存储器11在一些实施例中可以是电子设备的内部存储单元,例如该电子设备的移动硬盘。所述存储器11在另一些实施例中也可以是电子设备的外部存储设备,例如电子设备上配备的插接式移动硬盘、智能存储卡(Smart Media Card, SMC)、安全数字(SecureDigital, SD)卡、闪存卡(Flash Card)等。进一步地,所述存储器11还可以既包括电子设备的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器11不仅可以用于存储安装于电子设备的应用软件及各类数据,例如高频电磁波放射控制程序的代码等,还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
所述处理器10在一些实施例中可以由集成电路组成,例如可以由单个封装的集成电路所组成,也可以是由多个相同功能或不同功能封装的集成电路所组成,包括一个或者多个中央处理器(Central Processing unit,CPU)、微处理器、数字处理芯片、图形处理器及各种控制芯片的组合等。所述处理器10是所述电子设备的控制核心(Control Unit),利用各种接口和线路连接整个电子设备的各个部件,通过运行或执行存储在所述存储器11内的程序或者模块(例如高频电磁波放射控制程序等),以及调用存储在所述存储器11内的数据,以执行电子设备的各种功能和处理数据。
所述通信总线12可以是外设部件互连标准(perIPheral componentinterconnect,简称PCI)总线或扩展工业标准结构(extended industry standardarchitecture,简称EISA)总线等。该总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。所述通信总线12总线被设置为实现所述存储器11以及至少一个处理器10等之间的连接通信。为便于表示,图中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
图3仅示出了具有部件的电子设备,本领域技术人员可以理解的是,图3示出的结构并不构成对所述电子设备的限定,可以包括比图示更少或者更多的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。
例如,尽管未示出,所述电子设备还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),优选地,电源可以通过电源管理装置与所述至少一个处理器10逻辑相连,从而通过电源管理装置实现充电管理、放电管理、以及功耗管理等功能。电源还可以包括一个或一个以上的直流或交流电源、再充电装置、电源故障分类电路、电源转换器或者逆变器、电源状态指示器等任意组件。所述电子设备还可以包括多种传感器、蓝牙模块、Wi-Fi模块等,在此不再赘述。
可选地,所述通信接口13可以包括有线接口和/或无线接口(如WI-FI接口、蓝牙接口等),通常用于在该电子设备与其他电子设备之间建立通信连接。
可选地,所述通信接口13还可以包括用户接口,用户接口可以是显示器(Display)、输入单元(比如键盘(Keyboard)),可选地,用户接口还可以是标准的有线接口、无线接口。可选地,在一些实施例中,显示器可以是LED显示器、液晶显示器、触控式液晶显示器以及OLED(Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管)触摸器等。其中,显示器也可以适当的称为显示屏或显示单元,用于显示在电子设备中处理的信息以及用于显示可视化的用户界面。
应该了解,所述实施例仅为说明之用,在专利申请范围上并不受此结构的限制。
所述电子设备中的所述存储器11存储的高频电磁波放射控制程序是多个计算机程序的组合,在所述处理器10中运行时,可以实现:
当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;
获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;
利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;
利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;
利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;
将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;
基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
具体地,所述处理器10对上述计算机程序的具体实现方法可参考图1对应实施例中相关步骤的描述,在此不赘述。
进一步地,所述电子设备集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的旅游产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。所述计算机可读介质可以是非易失性的,也可以是易失性的。所述计算机可读介质可以包括:能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)。
本发明实施例还可以提供一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序在被电子设备的处理器所执行时,可以实现:
当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;
获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;
利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;
利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;
利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;
将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;
基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
进一步地,所述计算机可用存储介质可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序等;存储数据区可存储根据区块链节点的使用所创建的数据等。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所述作为分离部件说明的模块可以是或者也可以不是物理上分开的,作为模块显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。
本申请实施例可以基于人工智能技术对相关的数据进行获取和处理。其中,人工智能(Artificial Intelligence,AI)是利用数字计算机或者数字计算机控制的机器模拟、延伸和扩展人的智能,感知环境、获取知识并使用知识获得最佳结果的理论、方法、技术及应用系统。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能模块的形式实现。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。
因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化涵括在本发明内。不应将权利要求中的任何附关联图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,显然“包括”一词不排除其他单元或步骤,单数不排除复数。系统权利要求中陈述的多个单元或装置也可以由一个单元或装置通过软件或者硬件来实现。第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
最后应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述方法包括:
当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;
获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;
利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;
利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;
利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;
将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;
基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
2.如权利要求1所述的高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率,包括:
将所述皮肤区域类作为查询条件基于SQL语句构建查询命令;
执行所述查询命令以查询所述电磁波频率数据库中所述皮肤区域类型对应的电磁波频率区间;
获取所述皮肤损伤等级对应的损伤权重;
利用所述损伤权重、所述电磁波频率区间的区间左端点及区间长度进行加权计算,得到所述修复频率。
3.如权利要求1所述的高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量,包括:
利用所述第一注意力机制网络中的全连接层对图像矩阵进行全局池化,得到池化皮肤特征向量;
获取所述第一注意力机制网络中的全连接层的权重和偏置,基于预设的激活函数及获取的权重和偏置对所述池化皮肤特征向量进行计算,得到类型注意力权重;
利用所述类型注意力权重及所述图像矩阵进行加权计算,得到所述第一特征向量。
4.如权利要求1所述的高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,包括:
利用所述用户皮肤检测模型获取所述区域图像中每个像素点的像素点位置;
将所述区域图像中每一个像素点的每一个rgb颜色通道的颜色特征值作为预设空白矩阵中与该像素点的像素点位置相同矩阵位置的元素,得到rgb颜色通道的通道矩阵;
将所有所述通道矩阵按照预设的rgb颜色通道顺序进行拼接,得到所述图像矩阵。
5.如权利要求1所述的高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量,包括:
利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行预设次数的卷积池化,得到皮肤特征矩阵;
利用预构建的加权函数对所述皮肤特征矩阵中的每一列进行加权计算,得到加权皮肤特征矩阵;
对所述加权皮肤特征矩阵进行降维操作,得到所述基本皮肤特征向量。
6.如权利要求1所述的高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量,包括:
利用所述第二注意力机制网络中的第一池化层对所述图像矩阵进行平均池化,得到平均池化皮肤特征向量;
利用所述第二注意力机制网络中的第二池化层对所述图像矩阵进行最大池化,得到最大池化皮肤特征向量;
利用多层感知机对所述平均池化皮肤特征向量进行非线性激活,得到第一激活特征向量;
利用多层感知机对所述最大池化皮肤特征向量进行非线性激活,得到第二激活特征向量;
将所述第一激活特征向量与所述第二激活特征向量进行融合,得到融合特征向量;
利用预设的归一化函数对所述融合特征向量进行归一化计算,得到损伤注意力权重;
利用所述损伤注意力权重及所述图像矩阵进行加权计算,得到所述第二特征向量。
7.如权利要求1至6中任意一项所述的高频电磁波放射控制方法,其特征在于,所述基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,包括:
将所述区域特征向量输入所述皮肤区域类型解码器中的softmax函数进行计算,得到不同预设的区域类型的第一识别概率;
将最大的所述第一识别概率对应的所述区域类型确定为所述皮肤区域类型。
8.一种高频电磁波放射控制装置,其特征在于,所述装置包括:
特征提取模块,用于当侦测到高频电磁波放射设备接触到用户皮肤时,实时获取所述高频电磁波放射设备接触到的用户皮肤的区域图像;获取基于预构建的皮肤图像训练集训练的用户皮肤检测模型,其中,所述用户皮肤检测模型包括特征编码器、皮肤区域类型解码器、皮肤损伤等级解码器,所述特征编码器分别串联所述皮肤区域类型解码器及所述皮肤损伤等级解码器;利用所述用户皮肤检测模型将所述区域图像转化为图像矩阵,并利用所述特征编码器对所述图像矩阵进行特征提取,得到基本皮肤特征向量;利用所述皮肤区域类型解码器中的第一注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤区域类型特征,得到第一特征向量;利用所述皮肤损伤等级解码器中的第二注意力网络从所述图像矩阵中提取皮肤损伤特征,得到第二特征向量;将所述第一特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到区域特征向量,并将所述第二特征向量与所述基本皮肤特征向量进行组合,得到损伤特征向量;
频率计算模块,用于基于所述皮肤区域类型解码器对所述区域特征向量进行分类,得到皮肤区域类型,并基于所述皮肤损伤等级解码器对所述损伤特征向量进行分类,得到皮肤损伤等级;基于预设的电磁波频率数据库进行数据分析以确定所述皮肤区域类型及所述皮肤损伤等级对应的修复频率;
电磁波放射模块,用于根据所述修复频率控制所述高频电磁波放射设备向所述用户皮肤发射对应的高频电磁波。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及,
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;
其中,所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行如权利要求1至7中任一项所述的高频电磁波放射控制方法。
10.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的高频电磁波放射控制方法。
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