СПОСОБ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНИЗОТРОПИИ ОБЪЕКТОВ Российский патент 2003 года по МПК G06T7/60 G06T17/10 

Описание патента на изобретение RU2211487C2

Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть)

Похожие патенты RU2211487C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ 2002
  • Красноперов Ренат Анатольевич
RU2291488C9
СПОСОБ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И РАЗМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ОБЪЕКТОВ 2000
  • Красноперов Р.А.
  • Герасимов А.Н.
RU2218601C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРНЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ОБЪЕКТОВ, ОПИСЫВАЕМЫХ ПО ФОРМЕ ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ЦИЛИНДРАМИ 2000
  • Красноперов Р.А.
  • Герасимов А.Н.
RU2219583C2
СТЕРЕОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОРРЕЛЯЦИИ ВЫТЯНУТЫХ ОБЪЕКТОВ 2003
  • Красноперов Ренат Анатольевич
RU2326441C2
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В НЕКОГЕРЕНТНОМ СВЕТЕ 2002
  • Щетников А.А.
  • Ашкиназий Я.М.
  • Чеглаков А.В.
  • Ляхов Д.М.
RU2212044C1
СПОСОБ И СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ СКЛАДСКИХ ПАЛЛЕТ НА ОСНОВЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ ТРЕХМЕРНЫХ ДАТЧИКОВ 2016
  • Неделько Илья Витальевич
  • Котельников Никита Павлович
RU2656987C1
СПОСОБ УКЛАДКИ ГИБКОГО ЗАЩИТНОГО БЕТОННОГО МАТА НА ДОННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГИБКИЙ ЗАЩИТНЫЙ БЕТОННЫЙ МАТ (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Марков Дмитрий Петрович
RU2518419C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАДИОАКТИВНОГО ПРЕПАРАТА ВНУТРИ ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА И УСТРОЙСТВО, ЕГО РЕАЛИЗУЮЩЕЕ 2006
  • Кумахов Мурадин Абубекирович
  • Уткин Владимир Михайлович
RU2349932C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАССЕИВАНИЯ ТУМАНА И ОБЛАКОВ 1997
  • Лапшин В.Б.
  • Огарков А.А.
  • Палей А.А.
  • Попова И.С.
RU2124288C1
АНТИРАССЕИВАЮЩИЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ РАСТР (ВАРИАНТЫ) 1999
  • Кумахов М.А.
RU2171979C2

Иллюстрации к изобретению RU 2 211 487 C2

Реферат патента 2003 года СПОСОБ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНИЗОТРОПИИ ОБЪЕКТОВ

Изобретение относится к области стереологического анализа пространственной организации объектов, в частности при изучении объектов по их плоскостным изображениям. Его применение в световой, трансмиссионной электронной, конфокальной лазерной микроскопии, а также в компьютерной рентгеновской, магнитно-резонансной и ультразвуковой томографии позволяет получить технический результат в виде повышения точности стереологического анализа. Этот результат достигается благодаря тому, что объекты подвергают взаимодействию с n-мерным стереологическим зондом, производят измерения размера получаемых изображений объектов, результаты измерений выстраивают в виде распределения размера изображений объектов, которое аппроксимируют, задавая параметры объектов и стереологического зонда. 19 з.п. ф-лы, 3 табл., 4 ил.

Формула изобретения RU 2 211 487 C2

1. Способ стереологического определения анизотропии объектов, обладающих формой, описываемой геометрическими фигурами, отличающийся тем, что исследуемые объекты подвергают взаимодействию с n-мерным стереологическим зондом, производят измерения размера получаемых изображений объектов, результаты измерений выстраивают в виде распределения размера изображений объектов, которое аппроксимируют, задавая параметры объектов и стереологического зонда. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что распределение размера изображений объектов аппроксимируют, задавая любое из следующего, либо любую комбинацию из следующего: а) распределение формы объектов, б) распределение размера или размеров объектов, в) распределение углов, описывающих взаимную ориентацию объектов и стереологических зондов, г) распределение взаимного расположения объектов и стереологических зондов, д) распределение параметров стереологических зондов и е) распределение свойств волнового потока, используемого при проецировании. 3. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию с нульмерным (0D) стереологическим зондом сечения. 4. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию с одномерным (1D) стереологическим зондом сечения с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 5. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию с двухмерным (2D) стереологическим зондом сечения с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 6. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию с трехмерным (3D) стереологическим зондом сечения с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 7. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию с комбинированным n-мерным стереологическим зондом сечения с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 8. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию со стереологическим зондом посредством проецирования объектов на нульмерный (0D) стереологический зонд. 9. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию со стереологическим зондом посредством проецирования объектов на одномерный (1D) стереологический зонд с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 10. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию со стереологическим зондом посредством проецирования объектов на двухмерный (2D) стереологический зонд с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 11. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что объекты подвергают взаимодействию со стереологическим зондом посредством проецирования объектов на трехмерный (3D) стереологический зонд с задаваемой, в частном случае нулевой, кривизной. 12. Способ по любому из пп. 1-11, отличающийся тем, что для описания формы объектов используют любую из следующих геометрических фигур: а) сферу при сечении объектов прямыми линиями (измеряемым размером изображения при этом является длина), б) сферу при сечении объектов плоскостями (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: диаметр, площадь), в) сферу при сечении объектов толстыми срезами (измеряемым размером изображения является диаметр), г) сфероид при сечении объектов толстыми срезами (измеряемым размером изображения является осевое соотношение), д) эллипсоид вращения при сечении объектов прямыми линиями (измеряемым размером изображения является длина), е) эллипсоид вращения при сечении объектов плоскостями (измеряемым размером изображения является осевое соотношение), ж) эллипсоид вращения при проекции объектов на плоскость (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: площадь, периметр), з) круглый цилиндр при сечении объектов плоскостями (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: малый радиус, большой радиус, осевое соотношение, площадь, периметр), и) круглый цилиндр при проекции объектов на плоскость (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: площадь, периметр), к) эллиптический цилиндр при сечении объектов плоскостями (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: малый радиус, большой радиус, осевое соотношение, площадь, периметр), л) треугольный цилиндр при проекции объектов на плоскость (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: площадь, периметр), м) куб при сечении объектов плоскостями (измеряемым размером изображения является площадь), н) куб при проекции объектов на плоскость (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: площадь, периметр), о) правильный тетраэдр при проекции объектов на плоскость (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: площадь, периметр), п) круглый конус при проекции объектов на плоскость (измеряемым размером изображения является любое из перечисленного: площадь, периметр). 13. Способ по любому из пп. 1-12, отличающийся тем, что изображения объектов при взаимодействии объектов со стереологическим зондом получают с использованием любого из перечисленного: а) световой микроскопии, б) электронной микроскопии, в) конфокальной лазерной микроскопии, г) компьютерной рентгеновской томографии, д) магнитно-резонансной томографии, е) ультразвуковой томографии. 14. Способ по любому из пп. 1-13, отличающийся тем, что распределение размера изображений объектов представляют в любом из следующего виде: а) кривой функции распределения, б) кривой плотности вероятности, в) кумулятивной гистограммы частот, г) гистограммы частот, д) другого графика функции распределения, е) другого графика производной функции распределения, ж) другого графика параметра функции распределения, з) математического ожидания, и) дисперсии, к) другого момента распределения, л) другого параметра функции распределения. 15. Способ по любому из пп. 1-14, отличающийся тем, что при аппроксимации оценку степени согласования модели с полученным фактически распределением размера изображений объектов осуществляют визуально и/или статистическими методами (например, с помощью критерия λ2). 16. Способ по любому из пп. 1-15, отличающийся тем, что размер объектов задается любым из следующего образом: в виде а) конкретного численного значения, б) набора конкретных численных значений, в) величины, принимающей значения из интервала значений с заданной плотностью вероятности, г) комбинации перечисленных способов задания размера объектов. 17. Способ по любому из пп. 1-15, отличающийся тем, что взаимное расположение объектов и плоскостей сечения задается любым из следующего образом: в виде а) конкретного численного значения, б) набора конкретных численных значений, в) величины, принимающей значения из интервала значений с заданной плотностью вероятности, г) комбинации перечисленных способов задания взаимного расположения объектов и плоскостей сечения. 18. Способ по любому из пп. 1-15, отличающийся тем, что каждый из углов, описывающих взаимную ориентацию объектов и плоскостей сечения, задается любым из следующего образом: в виде а) конкретного численного значения, б) набора конкретных численных значений, в) величины, принимающей значения из интервала значений с заданной плотностью вероятности, г) комбинации перечисленных способов задания взаимной ориентации объектов и плоскостей сечения. 19. Способ по любому из пп. 1-18, отличающийся тем, что распределение размера изображений объектов аппроксимируют с использованием модального эффекта, заключающегося в равенстве моды распределения размера профилей сечения объектов истинному значению размера объектов. 20. Способ по п. 18, отличающийся тем, что распределение значений любого из двух углов, используемых для описания взаимной ориентации объектов и плоскостей сечения, задается гауссовским (нормальным) распределением или распределением Димрота-Ватсона.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2003 года RU2211487C2

СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА ФОРМЫ ОБЪЕМНЫХ ТЕЛ 1998
  • Найханов В.В.
  • Якунин В.И.
  • Цыдыпов Ц.Ц.
  • Дампилов Н.Н.
RU2158960C2
СПОСОБ СТЕРЕОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОГЕНЕЗА, УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ОПОР АППАРАТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРИ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 1996
  • Шевцов В.И.
  • Щудло М.М.
  • Щудло Н.А.
RU2165243C2
US 5825908 A, 20.10.1998
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОПРОЧНОСТИ ПОЧВЕННЫХ АГРЕГАТОВ 2007
  • Федотов Геннадий Николаевич
  • Поздняков Анатолий Иванович
  • Хан Константин Юрьевич
RU2344419C1
Способ восстановления хромовой кислоты, в частности для получения хромовых квасцов 1921
  • Ланговой С.П.
  • Рейзнек А.Р.
SU7A1

RU 2 211 487 C2

Авторы

Красноперов Р.А.

Герасимов А.Н.

Даты

2003-08-27Публикация

2001-04-26Подача