TWI578092B - 口腔檢測裝置 - Google Patents
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Description
本發明是有關於一種口腔檢測裝置,且特別是有關於一種能自動旋轉以拍攝口腔內影像的口腔檢測裝置。
口腔癌為發生在口腔部位之惡性腫瘤的總稱,口腔包括的部位有唇、頰黏膜(唇和臉頰的內襯)、牙齒、舌頭下方的口腔底部、前三分之二的舌頭、口腔頂部的前面部分、牙齦以及臼齒後方的小區域等。為了檢驗口腔中的不正常組織,一種做法是做口腔黏膜檢查,由醫生目視或觸診口腔黏膜。另一方面,許多研究發現,各種腫瘤和正常組織的自體螢光具有不同程度的變化。取得自體螢光是一種非侵入式的診斷方法,只需蒐集影像或訊號,並不會觸碰到病灶造成患者不適。因此許多研究便專注於利用光譜儀技術取得螢光光譜、或是利用影像技術呈現螢光影像,而螢光的變化量便可以當作醫生診斷的輔助。
根據上述的理由,市面上已推出一些產品來輔助醫生做口腔的螢光觀測。舉例來說,在加拿大的LED Dental Inc.公司曾推出名稱為VELscope VX的產品,此產品採用單一光源,並使用藍光波段以激發螢光。當醫生使用此產品時,必須將儀器與口腔維持約5公分的距離,並以肉眼觀測光照於患者口腔內螢光反應的結果。醫生也可以利用此螢光反應結果,尋找觀察病人口腔內的可疑區域。然而,上述產品只能給醫生肉眼觀察,若需拍攝影像需要加裝一台數位相機於儀器前。因此,如何更有效或方便地檢查患者的口腔,為此領域技術人員所關心的議題。
本發明提出一種口腔檢測裝置,可以自動地旋轉以拍攝口腔內的影像,也可以一次拍攝不同波長的螢光影像。
本發明的實施例提出一種口腔檢測裝置,包括第一外殼、第一馬達、處理器、第二外殼與影像擷取模組。第一馬達是設置於第一外殼中。處理器是設置於第一外殼中。第二外殼具有一開口,嵌入至第一外殼並連接至第一馬達的轉軸,並且第二外殼相對於第一外殼往第一向量延伸。影像擷取模組是固定於第二外殼中並且電性耦接至處理器。影像擷取模組具有取樣方向,此取樣方向穿過第二外殼的開口,並且取樣方向實質上是垂直於第一向量。第一馬達用以旋轉第二外殼,使第二外殼圍繞第一向量旋轉。當第一馬達旋轉第二外殼時,影像擷取模組用以取得多張影像並將這些影像傳送至處理器。
在一實施例中,上述的口腔檢測裝置更包括濾光片座、齒條與第二馬達。濾光片座是設置於影像擷取模組與第二外殼之間,且具有多個濾光片與通光口。齒條是設置於濾光片座上。第二馬達是設置於第二外殼中,第二馬達的轉軸上設置有齒輪,此齒輪咬合至齒條。第二馬達用以透過轉軸旋轉齒輪以移動濾光片座,使濾光片與通光口的其中之一位於第二外殼的開口與影像擷取模組之間。
在一實施例中,上述的口腔檢測裝置,更具有致能模組與第一電路板。致能模組是設置於第一外殼上並且電性耦接至處理器。第一電路板是設置於第一外殼中,處理器是設置於第一電路板上,並且第一電路板還包括儲存模組。
在一實施例中,上述的口腔檢測裝置更包括第二電路板,電性耦接至處理器。濾光片座是設置於第二電路板與第二外殼之間。第二電路板包括多個發光模組,這些發光模組用以提供白光光源與多個螢光光源。這些螢光光源是分別對應至上述的濾光片,白光光源是對應至通光口。
在一實施例中,當致能模組被致能時,處理器驅動第一馬達開始旋轉第二外殼,驅動發光模組中的第一發光模組提供螢光光源,並且驅動第二馬達旋轉齒輪,使對應第一發光模組的濾光片位於第二外殼的開口與影像擷取模組之間,處理器同時控制影像擷取模組開始擷取影像並接合這些影像以產生第一螢光接合影像。處理器還用以驅動第一馬達開始旋轉第二外殼,驅動發光模組中的第二發光模組提供另一個螢光光源,並且驅動第二馬達旋轉齒輪,使對應第二發光模組的濾光片位於第二外殼的開口與影像擷取模組之間,處理器同時控制影像擷取模組開始擷取影像並接合這些影像以產生第二螢光接合影像。
在一實施例中,當致能模組被致能時,處理器還用以驅動第一馬達開始旋轉第二外殼,驅動發光模組中的第三發光模組提供白光光源,並且驅動第二馬達旋轉齒輪,使通光口位於第二外殼的開口與影像擷取模組之間,處理器同時控制影像擷取模組開始擷取影像並接合這些影像以產生白光接合影像。
在一實施例中,上述的處理器還用以配對第一螢光接合影像與第二螢光接合影像,其中第一螢光接合影像中的第一灰階值是配對至第二螢光接合影像中的第二灰階值。處理器也用以將第一灰階值除以第一灰階值與第二灰階值的相加以取得一比值,此比值是用以判斷是否存在一腫瘤。
在一實施例中,上述的處理器還用以將第一螢光接合影像或第二螢光接合影像分為多個區域,這些區域是分別對應至多個訓練模型。處理器還用以根據上述的比值產生一特徵向量,並且根據第一灰階值或第二灰階值所屬的區域所對應的訓練模型以及此特徵向量來判斷是否存在腫瘤。
在一實施例中,上述一個螢光光源的波長為360奈米至390奈米,另一個螢光光源的波長為440奈米至460奈米。其中一個濾光片所允許的波長為479奈米,並且另一個濾光片所允許的波長為525奈米。
在一實施例中,上述的口腔檢測裝置,更包括一咬合結構,其具有一突出部,此突出部具有一穿孔。第二外殼延著第一向量穿過此穿孔使咬合結構可拆卸地設置於第一外殼上。
為讓本發明的上述特徵和優點能更明顯易懂,下文特舉實施例,並配合所附圖式作詳細說明如下。
100‧‧‧口腔檢測裝置
110‧‧‧第一外殼
111‧‧‧第一電路板
112‧‧‧第一馬達
113‧‧‧致能模組
114‧‧‧處理器
120‧‧‧第二外殼
121‧‧‧第二馬達
122‧‧‧第二電路板
123‧‧‧影像擷取模組
124‧‧‧齒輪
125‧‧‧齒條
126‧‧‧濾光片座
127‧‧‧開口
130‧‧‧向量
140‧‧‧取樣方向
301、302a~302f、303‧‧‧發光模組
401、402‧‧‧濾光片
403‧‧‧通光口
501‧‧‧頰部
502‧‧‧舌部
510‧‧‧咬合結構
511‧‧‧穿孔
512‧‧‧突出部
〔圖1〕是根據一實施例繪示口腔檢測裝置的外觀裝置圖。
〔圖2〕是根據一實施例繪示口將檢測裝置的內部構造圖。
〔圖3〕是根據一實施例繪示第二電路板122的示意圖。
〔圖4A〕是根據一實施例繪示濾光片座的側視圖。
〔圖4B〕是根據一實施例繪示濾光片座的上視圖。
〔圖5〕是根據一實施例繪示口腔區域的示意圖。
〔圖6〕是根據一實施例繪示口腔檢測裝置搭配咬合結構的示意圖。
圖1是根據一實施例繪示口腔檢測裝置的外觀裝置圖,圖2是根據一實施例繪示口將檢測裝置的內部構造圖。請參照圖1與圖2,口腔檢測裝置100包括第一外殼110與第二外殼120。
第一外殼110中設置有電路板111(亦稱第一電路板)與第一馬達112,這兩者是固定在第一外殼110上(例如透過螺絲或是其他合適的手段)。第一電路板111上至少設置有致能模組113與處理器114(在圖2中設置於第一電路板111的背面,在此以虛線來繪示)。在此實施例中,致能模組113是實作為一按鈕,但在其他實施例中也可以實作為其他合適形式的開關。另外,第一電路板上111也可以設置記憶模組或傳輸介面等。記憶模組例如為安全數位卡(secure digital memory card)。傳輸介面可例如為通用串行匯流排(Universal Serial Bus,USB)。
第二外殼120是嵌入至第一外殼110,也就是說第一外殼110會包覆第二外殼120的一部分。第二外殼120是連接至第一馬達112的轉軸,且相對於第一外殼110往向量130(亦稱第一向量)延伸。在此實施例中,醫護人員可以握住第一外殼110,並將第二外殼120伸入至患者的口中。
第二外殼120中還設置有第二馬達121與電路板122(亦稱第二電路板),這兩者是固定在第二外殼120上(例如透過螺絲或其他合適的手段)。第二電路板122的一面(在圖2中為背
面)設置有影像擷取模組123,此影像擷取模組123例如包括了感光耦合元件(Charge-coupled Device,CCD)、互補式金屬氧化物半導體(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor,CMOS)或其他適合的感光元件。在一些實施例中,影像擷取模組123也可以包括光圈、快門等元件。第二外殼120具有開口127(在圖2中位於第二外殼120的下方,可為任意的形狀),而影像擷取模組123的取樣方向140會穿過此開口127,特別的是,取樣方向140實質上是垂直於向量130。舉例來說,取樣方向140與向量130之間的角度可在65度至90度之間。
在此實施例中,第一馬達112、致能模組113、第二馬達121、影像擷取模組123都電性連接至處理器114並受控於處理器114。當使用者按下致能模組113時,處理器114會驅動第一馬達112開始旋轉第二外殼120,使第二外殼120會圍繞向量130旋轉。當第一馬達112旋轉第二外殼120時,影像擷取模組123會持續地取得多張影像並將這些影像傳送至處理器114。在一些實施例中,處理器114會接合這些影像以產生接合影像(或稱全景影像);但在另一些實施例中,處理器114也可以儲存這些影像,而不產生接合影像。上述所擷取的影像或是產生的接合影像可以先儲存在第一電路板111上的儲存模組中,接著透過第一電路板111上的傳輸介面傳送到另一個電子裝置(例如為電腦),而此電子裝置可以顯示這些擷取到的影像或是接合影像以供醫護人員檢查。在上述的實施例中,第二外殼120會旋轉360度,因此產生的接合影像為全口影像,醫護人員可以透過此全口影像來檢查患者的口腔內是否有不正常組織。然而在其他實施例中第二外殼120也可以旋轉270度或其他角度,本發明並不在此限。
一般來說,當口腔中有腫瘤時,腫瘤周邊血管會增生,造成附近的組織缺氧及充血。由於血液對於自體螢光的吸收係數在波長為約200奈米(nm)至約600nm範圍時較高,故在這波段激發出的自體螢光會被血液吸收,造成腫瘤附近螢光較暗。另外,有研究指出,在生物體內缺氧或發生腫瘤的情況,細胞內菸鹼醯胺腺嘌呤雙核苷酸(NADH)的濃度會上升且黃素腺嘌呤二核苷酸(FAD)的濃度會下降,在此實施例中便是以不同波長的光源來分別激發NADH與FAD。以下將舉例來說明如何拍攝不同波長的螢光影像。
請繼續參照圖2,在第二外殼120中還設置有齒輪124、齒條125與濾光片座126。齒輪124是設置在第二馬達121的轉軸上,齒輪124會咬合至齒條125,而齒條125例如是透過螺絲而鎖在濾光片座126上。濾光片座126是設置在影像擷取模組123與第二外殼120的開口127之間。濾光片座126具有多個濾光片與一個通光口,當第二馬達121旋轉齒輪124時會帶動齒條125以移動濾光片座126,藉此濾光片座126上的一個濾光片或是通光口會位於開口127與影像擷取模組123之間。
在上述的實施例中,是以齒輪124、齒條125與濾光片座126來切換不同的濾光片與通光口,但其他實施例中也可以使用其他合適的方法。舉例來說,濾光片座126可以實作為一轉盤,上面設置有濾光片與通光口,而第二馬達121會轉動此轉盤來切換濾光片與通光口。
更具體來說,請參照圖3,圖3是根據一實施例繪示電路板122的示意圖。第二電路板122上設置有發光模組301、302a~302f、303,其中發光模組301用以提供白光光源,發光模
組302a~302f用以提供UV波長(例如440奈米至460奈米)的螢光光源,而發光模組303用以提供藍光波長(例如360奈米至390奈米)的螢光光源。在此實施例中,發光模組301、302a~302f、303是實作為發光二極體(light emitting diode,LED),但在其他實施例中也可以實作為其他適合的發光模組。此外,第二電路板122也設置了影像擷取模組123。值得注意的是,上述發光模組301、302a~302f、303在第二電路板122上的位置與數量都可做任意更改,本發明並不在此限。
圖4A是根據一實施例繪示濾光片座的側視圖,圖4B是根據一實施例繪示濾光片座的上視圖。請參照圖4A與圖4B,濾光片座126上設置有濾光片401、402與通光口403。在此實施例中,濾光片401是對應UV光源激發出來之螢光,例如濾光片401允許的波長是479奈米;濾光片402是對應藍光光源激發出來之螢光,例如濾光片402允許的波長為525奈米;而通光口是對應至發出白光光源的發光模組。具體來說,請參照圖3與圖4B,提供白光光源的發光模組301是對應至通光口403;發光模組302a~302f是對應至濾光片401,而發光模組303是對應至濾光片402。由於濾光片座126是設置在第二電路板122與開口127之間,藉此從開口127進來的光線會經過濾光片401、濾光片402或通光口403而被影像擷取模組123所接收。另外,透過齒輪124帶動齒條125可以選擇濾光片401、402與通光口403的其中一者位於開口127與影像擷取模組123之間。
詳細來說,請參照圖2、圖3、圖4A與圖4B,當致能模組113被致能時,處理器114會驅動第一馬達112開始旋轉第二外殼120,驅動發光模組302a~302f(亦稱第一發光模組)提供UV
波長的螢光光源,並且驅動第二馬達121旋轉齒輪124,使濾光片401位於開口127與影像擷取模組123之間。處理器114同時控制影像擷取模組123開始擷取影像,在第二外殼120旋轉360度以後所產生的接合影像在此稱為第一螢光接合影像。接下來,處理器114會再驅動第一馬達112開始旋轉第二外殼120,驅動發光模組303(亦稱第二發光模組)提供藍光波長的螢光光源,並且驅動第二馬達121旋轉齒輪124,使濾光片402位於開口127與影像擷取模組123之間,處理器114同時也會控制影像擷取模組123開始擷取影像,在此所產生的接合影像稱為第二螢光接合影像。之後,處理器還會再次驅動第一馬達112開始旋轉第二外殼120,驅動發光模組301提供該白光光源,並且驅動第二馬達121旋轉齒輪124,使通光口403位於開口127與影像擷取模組123之間,處理器114同時也會控制影像擷取模組123開始擷取影像,在此所產生的接合影像為白光接合影像。
因此,在此實施例中當致能模組113被按下時,口腔檢測裝置100便會自動地取得三張接合影像。然而,上述取得接合影像的順序僅是一範例,本發明並不限制取得接合影像的順序。或者,使用者也可以透過一些額外設置的按鈕、開關等人機介面來選擇要擷取那些波長的影像。另外,在其他的實施例中也可以使用可程式化的濾光片,其可以透過程式化的方式改變通過光的波長,因此可程式化的濾光片可用來代替上述的馬達121、齒輪124、齒條125、濾光片401、402與通光口403。值得一提的是,上述發光模組與濾光片的波長都只是範例,本領域具有通常知識者當可使用其他波長的發光模組與濾光片,本發明並不在此限。
上述的第一螢光接合影像便可以用來表示NADH的濃度,而第二螢光接合影像可用來表示FAD的濃度。處理器114還會配對第一螢光接合影像與第二螢光接合影像,使得配對的像素是對應至相同的物體。舉例來說,處理器114可執行迭代最近點 (Iterative Closest Point,ICP)演算法來配對第一螢光接合影像與第二螢光接合影像。在此假設第一螢光接合影像中某一像素的第一灰階值是配對至第二螢光接合影像中某一像素的第二灰階值。在一些實施例中,處理器114會將第一灰階值除以第一灰階值與第二灰階值的相加以取得一比值,此比值便可用來判斷是否存在腫瘤。換言之,若把上述的第一灰階值標記為NADH,並把第二灰階值標記為FAD,則所計算出的比值可寫為以下方程式(1)。
…(1)
在其他的實施例中,上述的比值也可以結合其他的特徵而成為一個特徵向量。例如,可以將口腔影像的一個異質性(heterogeneity)參數當作特徵向量中的一個元素(element),此異質性參數可為像素灰階值的變異數、熵值等,本發明並不在此限。在一些實施例中,可事先收集許多口腔的樣本影像,對於每個樣本影像都擷取上述的特徵向量,這些特徵向量可經過一個機器學習演算法而得到一個訓練模型,接下來在測試時,處理器114便可以從目前的接合影像中擷取相同的特徵向量,便根據此特徵向量與上述的訓練模型來判斷是否有腫瘤。本發明並不限制用什麼機器學習演算法。
本發明也提出一種腫瘤偵測方法,是先將口腔分為多個區域,對於不同的區域可訓練出不同的模型,藉此可以增加偵測的準確度。具體來說,請參照圖5,圖5是根據一實施例繪示口腔區域的示意圖。然而,圖5僅是一範例,在其他實施例中也可以將口腔分為更多或更少的區域,或者也可以將圖5中多個區域合併,也可以將圖5中某個區域再細分為多個小區域。在此實施例中,口腔至少會被分為頰(buccal)部501與舌部502。在訓練階段時,收集到口腔的樣本影像後會先取得每一個區域的影像資料,然後根據這些影像資料計算出對應的特徵向量。接下來,可根據每個區域所對應的特徵向量來執行機器學習演算法以取得每個區域各自的訓練模型。在測試階段時,對於口腔內不同的區域便可以選用對應的訓練模型來判斷該區域中是否有腫瘤,如此一來可因應每個區域的特性而提升判斷的準確度。舉例來說,處理器114會將上述的第一螢光影像或第二螢光影像分為多個區域,在此假設上述的第一灰階值或第二灰階值是屬於頰部501。處理器114會根據上述方程式(1)所計算出的比值與某一異質性參數(例如為變異數)來產生特徵向量,並且根據頰部501所對應的訓練模型以及此特徵向量來判斷頰部501是否存在腫瘤。在一些實施例中,處理器114在判斷是否有腫瘤時也可以根據所使用的機器學習演算法來產生信心值(confidence value),藉此讓使用者知道有/無腫瘤的信心有多少。
在此實施例中,上述的腫瘤偵測方法是由處理器114來執行。然而,在其他實施例中此腫瘤偵測方法也可以由另一個電子裝置來執行。或者,上述的腫瘤偵測方法也可以實作為電腦程式產品或是儲存此電腦程式產品的儲存媒體等。
圖6是根據一實施例繪示口腔檢測裝置搭配咬合結構的示意圖。請參照圖6,在圖6的實施例中,口腔檢測裝置100還包括咬合結構510,咬合結構510具有突出部512,突出部512具有穿孔511。第二外殼120可沿著向量130穿過穿孔511,使得咬合結構510可拆卸地設置於第一外殼110上。此咬合結構510是用以讓患者咬住突出部512,如此一來在拍攝全口影像時更容易固定口腔檢測裝置100。咬合結構510的材料例如為橡膠或其他有彈性的合適材料,本發明並不在此限。在一些實施例中,第一外殼110上還設置有凸出部、凹槽、或其他設計(未繪示),用以卡固咬合結構510。在另一些實施例中,咬合結構510包括兩個以上可拆卸的組合結構,這些組合結構例如為兩個半圓結構,並且這兩個半圓結構可互相卡合,藉此可以第一外殼110上卡合並固定。
綜上所述,本發明實施例提出的口腔檢測裝置可以方便地深入患者的口腔並拍攝全口影像,而且由於在口腔檢測裝置中設置了多個不同波長的發光模組與濾光片,因此可以一次拍攝到兩個以上的螢光接合影像。如此一來,可以讓醫護人員更方便地檢查患者的口腔。
雖然本發明已以實施例揭露如上,然其並非用以限定本發明,任何所屬技術領域中具有通常知識者,在不脫離本發明的精神和範圍內,當可作些許的更動與潤飾,故本發明的保護範圍當視後附的申請專利範圍所界定者為準。
110‧‧‧第一外殼
111‧‧‧第一電路板
112‧‧‧第一馬達
113‧‧‧致能模組
114‧‧‧處理器
120‧‧‧第二外殼
121‧‧‧第二馬達
122‧‧‧第二電路板
123‧‧‧影像擷取模組
124‧‧‧齒輪
125‧‧‧齒條
126‧‧‧濾光片座
127‧‧‧開口
130‧‧‧向量
140‧‧‧取樣方向
Claims (10)
- 一種口腔檢測裝置,包括:一第一外殼;一第一馬達,設置於該第一外殼中;一處理器,設置於該第一外殼中;一第二外殼,具有一開口,該第二外殼嵌入至該第一外殼並連接至該第一馬達的一轉軸,該第二外殼相對於該第一外殼往一第一向量延伸;一影像擷取模組,固定於該第二外殼中並且電性耦接至該處理器,其中該影像擷取模組具有一取樣方向,該取樣方向穿過該第二外殼的該開口,並且該取樣方向實質上是垂直於該第一向量;一濾光片座,設置於該影像擷取模組與該第二外殼之間,該濾光片座具有至少一濾光片與一通光口;以及一第二馬達,設置於該第二外殼中,其中該第一馬達用以旋轉該第二外殼,使該第二外殼圍繞該第一向量旋轉,當第一馬達旋轉該第二外殼時,該影像擷取模組用以取得多張影像並將該些影像傳送至該處理器,該第二馬達用以移動該濾光片座,使該至少一濾光片與該通光口的其中之一位於該第二外殼的該開口與該影像擷取模組之間。
- 如申請專利範圍第1項所述之口腔檢測裝 置,更包括:一齒條,設置於該濾光片座上,其中該第二馬達的一轉軸上設置有一齒輪,該齒輪咬合至該齒條,該第二馬達用以透過該轉軸旋轉該齒輪以移動該濾光片座。
- 如申請專利範圍第2項所述之口腔檢測裝置,更具有:一致能模組,設置於該第一外殼上並且電性耦接至該處理器;一第一電路板,設置於該第一外殼中,其中該處理器是設置於該第一電路板上,並且該第一電路板還包括一儲存模組。
- 如申請專利範圍第3項所述之口腔檢測裝置,更包括:一第二電路板,電性耦接至該處理器,該濾光片座是設置於該第二電路板與該第二外殼之間,該第二電路板包括多個發光模組,該些發光模組用以提供一白光光源與多個螢光光源,該些螢光光源是分別對應至該些濾光片,該白光光源是對應至該通光口。
- 如申請專利範圍第4項所述之口腔檢測裝置,當該致能模組被致能時,該處理器驅動該第一馬達開 始旋轉該第二外殼,驅動該些發光模組中的一第一發光模組提供該些螢光光源的其中之一,並且驅動該第二馬達旋轉該齒輪,使對應該第一發光模組的該濾光片位於該第二外殼的該開口與該影像擷取模組之間,該處理器同時控制該影像擷取模組開始擷取該些影像,該處理器用以接合該些影像以產生一第一螢光接合影像,該處理器還用以驅動該第一馬達開始旋轉該第二外殼,驅動該些發光模組中的一第二發光模組提供該些螢光光源的其中之另一,並且驅動該第二馬達旋轉該齒輪,使對應該第二發光模組的該濾光片位於該第二外殼的該開口與該影像擷取模組之間,該處理器同時控制該影像擷取模組開始擷取該些影像,該處理器用以接合該些影像以產生一第二螢光接合影像。
- 如申請專利範圍第5項所述之口腔檢測裝置,其中當該致能模組被致能時,該處理器還用以驅動該第一馬達開始旋轉該第二外殼,驅動該些發光模組中的一第三發光模組提供該白光光源,並且驅動該第二馬達旋轉該齒輪,使該通光口位於該第二外殼的該開口與該影像擷取模組之間,該處理器同時控制該影像擷取模組開始擷取該些影像,該處理器用以接合該些影像以產生一白光接合影像。
- 如申請專利範圍第5項所述之口腔檢測裝 置,其中該處理器還用以配對該第一螢光接合影像與該第二螢光接合影像,該第一螢光接合影像中的一第一灰階值是配對至該第二螢光接合影像中的一第二灰階值,該處理器用以將該第一灰階值除以該第一灰階值與該第二灰階值的相加以取得一比值,該比值是用以判斷是否存在一腫瘤。
- 如申請專利範圍第7項所述之口腔檢測裝置,其中該處理器還用以將該第一螢光影像與該第二螢光影像分為多個區域,其中該些區域是分別對應至多個訓練模型,其中該處理器還用以根據該比值產生一特徵向量,並且根據該第一灰階值或該第二灰階值所屬的該區域所對應的該訓練模型以及該特徵向量來判斷是否存在該腫瘤。
- 如申請專利範圍第7項所述之口腔檢測裝置,其中該些螢光光源的其中之一的波長為360奈米至390奈米,該些螢光光源的其中之另一的波長為440奈米至460奈米,該些濾光片的其中之一所允許的波長為479奈米,並且該些濾光片的其中之另一所允許的波長為525奈米。
- 如申請專利範圍第1項所述之口腔檢測裝置,更包括: 一咬合結構,具有一突出部,該突出部具有一穿孔,其中該第二外殼延著該第一向量穿過該穿孔使該咬合結構可拆卸地設置於該第一外殼上。
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