CN111419168A - 视力筛查方法、终端、装置及其存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种视力筛查方法、终端、装置及其存储介质,方法包括:获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内;启用视力筛查仪进行筛查测试,视力筛查仪自动对准至对准测试者的瞳孔,并实时生成筛查结果,向瞳孔展示至少一个的测试标准;识别测试者的手势特征或语音特征,根据手势特征或者语音特征改变所述测试标准;根据筛查结果与测试标准,计算验证结果。解决了现有视力检查仪只能提供人主观的视力测量结果的技术问题,本发明具有自动检测形成反馈而快速地给出客观结果的效果。
Description
技术领域
本发明涉及医疗设备技术领域,尤其是涉及一种视力筛查方法、终端、装置及其存储介质。
背景技术
视力检查仪是测量视力的一种仪器,用于眼科医院以及眼镜店,传统的视力检查仪只是一种带有不同视标图案的主观视力测量设备,且多配有遥控器,遥控器用于调节视力检查仪的物理位置或者其显示的图标的位置,遥控器也能供检测视力者输入其看到的图标结果,例如,测试者通过遥控器将测试者反馈输入视力检查仪,测试者反馈可包括向左、向右、向下、向上、OK以及看不清,视力检查仪根据同一个测试者输入的所有结果给出测量结果。
现有的视力检查仪功能单一,只能提供使用者主观的视力测量结果,无法让设备自动调节至正确的位置后自动检测形成反馈而快速地给出客观的结果。
发明内容
本发明目的一是提供一种视力筛查方法,具有自动调节至正确的位置后能自动检测形成反馈而快速地给出客观结果的特点。
本发明的上述发明目的一是通过以下技术方案得以实现的:
一种视力筛查方法,包括如下步骤:
获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内;
启用视力筛查仪进行筛查测试,视力筛查仪自动对准至对准测试者的瞳孔,并实时生成筛查结果,向瞳孔展示至少一个的测试标准;
手动控制或遥控改变测试标准,和/或,识别测试者的手势特征或语音特征并根据手势特征或者语音特征改变测试标准;
根据筛查结果与其生成时间对应的测试标准,计算出验证结果。
通过采用上述技术方案,视力筛查设备获取测试者信息后能自动调节其与测试者之间的位置,然后自动进行筛查测试与视力测试,并提示测试者改变测试动作以主动获取不同测试标准的测试结果,快速输出客观的验证结果,克服了传统视力检查仪的不足。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置前,还包括:
视力筛查测试设备获取测试者信息并确认;
提示当前测试者展示测试目标及目标状态,其中,目标状态为测试目标的展示形态;
所述提示当前测试者展示测试目标及目标状态中,包括:
展示的测试目标变化后发出语音提示,所述语音提示相关于变化后的测试目标;
所述计算出验证结果后,包括:
更新具有多个测试标准的测试标准集,遍历多个测试标准,提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准,验证适配的目标状态与测试标准,输出验证结果;
遍历后,提示测试者改变测试目标并重复上一步骤至测试完所有测试目标;以及,
显示并上传所有验证结果。
通过采用上述技术方案,提醒测试者改变目标状态,交互效率高,且让测试者配合度高。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者中,包括:
若是差值持续超过设定距离范围的状态超过设定时长,则重复跳转至获取测试者信息步骤;
若是差值持续超过设定距离范围的状态未超过设定时长,则选择是否取消测试,若取消测试则跳转至获取测试者信息步骤,若不取消测试则重新获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值。
通过采用上述技术方案,在测试者与设备之间的位置长时间没有符合要求时重新测试,避免位置误差影响输出的客观验证结果的准确性。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:还包括:所述获取测试者信息并确认步骤与所述筛查测试的选择选项与需要识别的手势特征或语音特征进行绑定;
识别出所述手势特征或所述语音特征后,对应确定所述获取测试者信息并确认步骤与所述筛查测试步骤的选择选项。
通过采用上述技术方案,实现了手势控制与语音控制,提高了交互的多样性,无需让测试者用遥控器控制,避免遥控器误触发,节省适应遥控器的控制指令而耗费的时间。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准中,包括:
所述目标状态包括是否佩戴框架眼镜,视力筛查测试设备内置有识别所述目标状态图像的AI神经网络算法,AI神经网络算法若识别出目标状态为未佩戴框架眼镜,视力筛查测试设备则跳过目标状态为佩戴框架眼镜的验证。
通过采用上述技术方案,用AI神经网络算法自动识别处目标状态,无需人工标记。
本发明目的二是提供一种视力筛查终端,具有自动调节至正确的位置后能自动检测形成反馈而快速地给出客观结果的特点。
本发明的上述发明目的二是通过以下技术方案得以实现的:
一种视力筛查终端,包括高度调整组件以及设置在所述高度调整组件上的含有视力筛查仪以及视力检查仪的视力筛查测试设备,所述视力筛查测试设备数据连接有图像处理模块,所述图像处理模块数据连接有至少两个摄像头,所述摄像头用于测量测试者与所述视力筛查仪之间的距离;
视力筛查测试设备中包括:
确认信息模块,用于获取测试者信息并确认;
位置调整模块,用于获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制所述高度调整组件移动视力筛查测试设备,用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内;
视力筛查模块,用于启动所述视力筛查仪进行筛查测试;
提示展示模块,用于提示当前测试者展示测试目标及目标状态,其中,目标状态为测试目标的展示形态;
视力检查模块,用于启动所述视力检查仪显示测试标准进行视力测试,并更新具有多个测试标准的测试标准集,遍历多个测试标准,提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准,验证适配的目标状态与测试标准,输出验证结果;
计算模块,用于遍历后,提示测试者改变测试目标并重复调用视力检查模块至测试完所有测试目标;以及,
显示上传模块,用于显示并上传所有验证结果。
通过采用上述技术方案,确认信息模块获取测试者信息后,位置调整模块能自动调节其与测试者之间的位置,然后视力筛查模块与视力检查模块自动进行筛查测试与视力测试,提示展示模块提示测试者改变测试动作以主动获取不同测试标准的测试结果,计算模块快速输出客观的验证结果,克服了传统视力检查仪的不足。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述视力筛查测试设备数据连接有云平台以及第三方数据中心。
通过采用上述技术方案,云平台的数据可以用于AI神经网络算法的持续训练,而第三方数据中心则能让数据不丢失,也能方便管理,提高数据保存的稳定性。
本发明目的三是提供一种视力筛查装置,具有自动调节至正确的位置后能自动检测形成反馈而快速地给出客观结果的特点。
本发明的上述发明目的三是通过以下技术方案得以实现的:
一种视力筛查装置,包括上述含有视力筛查仪与视力检查仪的视力筛查终端,所述视力筛查仪与所述视力检查仪之间固定连接,所述视力检查仪可拆卸连接有高度调整组件,所述高度调整组件包括外壳、伸缩件和滑移件,所述伸缩件的一端驱动连接于所述滑移件,所述滑移件与所述视力检查仪可拆卸连接,所述伸缩件的一端设有驱动件;
所述外壳靠近所述视力检查仪的一侧设有开口,所述滑移件滑移安装在所述开口内,所述视力检查仪与所述视力筛查仪均固定连接在所述滑移件上。
通过采用上述技术方案,通过驱动件驱动伸缩件使伸缩件转动带动滑移件上下移动使视力筛查终端可以随滑移件一起上下移动,可以根据患者的身高调节视力筛查终端的位置,使测试者在视力筛查终端前自动测量视。
本发明在一较佳示例中可以进一步配置为:所述摄像头包括固定安装于所述视力检查仪远离所述视力筛查仪的一端的多个摄像头。
通过采用上述技术方案,多个摄像头可以用来拍摄,并且可以根据图像位置差计算出距离数据,也利于提高识别目标状态的准确率。
本发明目的四是提供一种计算机存储介质,能够存储相应的程序,具有便于实现自动调节至正确的位置后能自动检测形成反馈而快速地给出客观结果的特点。
本发明的上述发明目的四是通过以下技术方案得以实现的:
一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行上述任一种视力筛查方法的计算机程序。
综上所述,本发明包括以下至少一种有益技术效果:
1.视力筛查设备获取测试者信息后能自动调节其与测试者之间的位置,然后自动进行筛查测试与视力测试,并提示测试者改变测试动作以主动获取不同测试标准的测试结果,快速输出客观的验证结果,克服了传统视力检查仪的不足;
2.通过语音提示提醒测试者改变目标状态,交互效率高,且让测试者配合度高;
3.实现了手势控制与语音控制,提高了交互的多样性,无需让测试者用遥控器控制,避免遥控器误触发,节省适应遥控器的控制指令而耗费的时间。
附图说明
图1是本发明实施例一的方法流程示意图。
图2是本发明实施例二的结构框图。
图3是本发明实施例三的整体结构示意图。
图4是本发明伸缩件另一实施方式的结构示意图。
图5是本发明另一实施方式外壳与滑移件的整体结构示意图。
图6是本发明另一实施方式盒体的整体结构示意图。
图7是本发明另一实施方式视力检查仪的安装结构的整体结构示意图。
附图标记:1、视力筛查仪;11、安装板;111、盒体;1111、固定板;1112、挡板;1113、把手;2、视力检查仪;21、插接槽;22、安装件;3、高度调整组件;31、外壳;32、伸缩件;33、滑移件;331、连接件;4、电机;5、摄像头;6、图像处理模块;70、确认信息模块;71、位置调整模块;72、视力筛查模块;73、提示展示模块;74、视力检查模块;75、计算模块;76、显示上传模块。
具体实施方式
以下结合附图对本发明作进一步详细说明。
本具体实施例仅仅是对本发明的解释,其并不是对本发明的限制,本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改,但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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作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。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,如无特殊说明,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
实施例一:
本实施例提供一种视力筛查方法,如图1所示,方法的主要流程描述如下。
视力筛查测试设备获取测试者信息并确认,若确认失败则跳转至获取测试者信息步骤,若确认成功则进行下一步骤。其中,测试者指的是想要测试自己视力的测试者。测试者信息可为图像或者身份数据,测试者信息的获取可以通过机械按键触发的方式获取或者手动输入,也可以通过虚拟按键触发的方式获取或者手动输入。机械按键触发的方式,可以通过按动机械按键,开机之后自动获取或者手动输入,也可以通过开机之后再次按动对应的触发按键以获取该测试者信息;虚拟按键触发的方式,可以通过在对应软件的界面中按动相关的虚拟触发按键以实现获取或者手动输入。也可通过直接扫描二维码的方式获取。本方法中的确认步骤、判断步骤与选择步骤的选择选项与需要识别的手势特征或语音特征进行绑定;识别出手势特征或语音特征后,对应确定获取测试者信息并确认与筛查测试步骤的选择选项。实现了让手势识别或者语音识别代替传统遥控器的机械按键操作或者虚拟按键操作。
获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内。若是差值持续超过设定距离范围的状态超过设定时长,则重复跳转至获取测试者信息步骤;若是差值持续超过设定距离范围的状态未超过设定时长,则选择是否取消测试,若取消测试则跳转至获取测试者信息步骤,若不取消测试则重新获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者。距离的测量可采用距离传感器或者图像传感器、或者深度图像传感器。
进行筛查测试,然后选择是否进行视力测试,若选择否则返回至获取测试者信息步骤,若选择是则进行下一步骤。
提示当前测试者展示测试目标及目标状态,其中,目标状态为测试目标的展示形态;展示的测试目标变化后发出语音提示,语音提示相关于变化后的测试目标。
视力筛查仪自动对准至对准测试者的瞳孔,并实时生成筛查结果,向瞳孔展示至少一个的测试标准。更新具有多个测试标准的测试标准集,遍历多个测试标准,提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准,验证适配的目标状态与测试标准,输出验证结果。手动控制或遥控改变测试标准,和/或,识别测试者的手势特征或语音特征并根据手势特征或者语音特征改变测试标准。提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准中,包括:目标状态包括是否佩戴框架眼镜,视力筛查测试设备内置有识别目标状态图像的AI神经网络算法,AI神经网络算法若识别出目标状态为未佩戴框架眼镜,视力筛查测试设备则跳过目标状态为佩戴框架眼镜的验证。AI神经网络算法可采用现有技术中的CNN卷积神经网络算法等可实现所需目的的神经网络算法。
遍历后,提示测试者改变测试目标并重复上一步骤至测试完所有测试目标。例如,测试者左眼测试裸眼视力时会遍历多个使用视标的测试标准,测试完左眼裸眼后接着测试左眼戴眼镜视力,测试左眼戴眼镜视力时会遍历多个使用视标的测试标准;然后,测试者右眼测试裸眼视力时会遍历多个使用视标的测试标准,测试完右眼裸眼后接着测试右眼戴眼镜视力,测试右眼戴眼镜视力时会遍历多个使用视标的测试标准。
以及,显示并上传所有验证结果。视力筛查测试设备数据连接有云平台以及第三方数据中心。
本方法可以实现综合评估视力状况,检测内容包括视力表检测与筛查仪屈光检测。检测结果可以建立视力数据档案,或者通过接口发送到第三方数据平台,用于后期的数据分析、跟踪以及评估视力状况。还可以通过AI神经网络算法自动识别人眼位置,再配合自动测距实现设备自动升降,还能通过人脸识别实现身份识别、戴镜和眼睛遮盖情形,同时还能通过手势识别实现对设备的控制。
实施例二:
本实施例提供一种视力筛查终端,如图2所示,包括含有视力筛查仪1以及视力检查仪2的视力筛查测试设备,所述视力筛查测试设备数据连接有图像处理模块6,所述图像处理模块6数据连接有至少两个摄像头5,摄像头5用于测量测试者与视力筛查仪1之间的距离。图像处理模块6内含中央处理部件,中央处理部件可以包括CPU或MPU等中央处理部件或以CPU或MPU为核心所构建的主机***,包括硬件或软件。中央处理部件可以通过内部协议控制本地量传/溯源部件、远程量传/溯源部件、远程通信部件等。内部协议泛指同一***内实现相互通信或链接的一切协议,包括:人机交互协议、软/硬件(接口)协议、片总线(C-Bus)协议、内部总线(I-Bus)协议等的部分或全部协议。随着集成电路技术的发展,某些属于外部总线(E-Bus)协议的也随着外部总线(E-Bus)集成至芯片内后也归于内部协议。
视力筛查仪1、视力检查仪2与图像处理模块6之间的通讯可采用现场总线通讯或者远程通讯。远程通信的型式及结构多种多样,例如可以是WiFi模块、3G模块、4G模块、5G模块等,其利用链接网络的资源组网,提供远程通信或遥控功能。链接网络泛指社会公用、企业内部、家庭等通用或专用网络。常用的链接网络包括有线网络、无线网络、卫星网络等,可以是三者其一构成,也可以是三者中的两者或者三者混合组网。远程通信部件所包含的网络接口及协议可以有:卫星网络接口及协议、无线网络接口及协议、有线网络接口及协议等。卫星网络接口及协议有卫星定位接口及协议和卫星通信接口及协议等;无线网络接口及协议有无线定位接口及协议和无线通信接口及协议等;有线网络接口及协议包括有线定位接口及协议和有线通信接口及协议等。常用无线通信接口及协议包括但不限于:IoT、NB-IoT、WLAN、GPRS、SMS等;常用有线通信接口及协议包括但不限于:ADSL、LAN、FTTX+LAN、100BaseTLAN、LXI-A/B/C等。
视力筛查测试设备中包括:
确认信息模块70,用于获取测试者信息并确认。
位置调整模块71,用于获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制所述高度调整组件3移动视力筛查测试设备,用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内。
视力筛查模块72,用于启动所述视力筛查仪1进行筛查测试。
提示展示模块73,用于提示当前测试者展示测试目标及目标状态,其中,目标状态为测试目标的展示形态。
视力检查模块74,用于启动所述视力检查仪2显示测试标准进行视力测试,并更新具有多个测试标准的测试标准集,遍历多个测试标准,提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准,验证适配的目标状态与测试标准,输出验证结果。
计算模块75,用于遍历后,提示测试者改变测试目标并重复调用视力检查模块74至测试完所有测试目标。以及,
显示上传模块76,用于显示并上传所有验证结果。
视力筛查测试设备数据连接有云平台以及第三方数据中心。
本终端可以实现综合评估视力状况,检测内容包括视力表检测与筛查仪屈光检测。检测结果可以建立视力数据档案,或者通过接口发送到第三方数据平台,用于后期的数据分析、跟踪以及评估视力状况。还可以通过AI神经网络算法自动识别人眼位置,再配合自动测距实现设备自动升降,还能通过人脸识别实现身份识别、戴镜和眼睛遮盖情形,同时还能通过手势识别实现对设备的控制。
实施例三:
本实施例提供一种视力筛查装置,如图3,包括视力筛查仪1、视力检查仪2和高度调整组件3,其中视力筛查仪1与视力检查仪2固定连接,视力筛查仪1与视力检查仪2通过电线连接,视力筛查仪1位于视力检查仪2上方。视力筛查仪1与视力检查仪2可以靠高度调整组件3带动进行升降,以便在视力测试时适应不同高度的患者。其中视力筛查仪1使用的是索维品牌型号为SW-800的视力筛查仪1。视力检查仪2是上海美沃精密仪器股份有限公司的C901VISIONCHART(液晶视力表),视力检查仪2可以提供稳定的性能体验且含有多种视标满足不同测试要求。视力检查仪2支持中文、英文和俄语,可以满足大多数客户的需求,其包括低功耗LED背光液晶显示屏幕,其具有红绿十字、沃茨四点、交叉网络、对齐测试、立体视、散光测试、交通灯、对比度测试、固视、色盲图、交叉双柱图、红绿板、双色平衡、低视力表的功能,满足视力测试中的绝大多数需求,使视力测试更加精准。视力检查仪2远离视力筛查仪1的一端设有两个摄像头5,摄像头5可以用来拍摄。
在使用视力检查仪2进行单眼视力测量时,需要遮住一只眼睛,睁开一只眼睛,视力检查仪2会出现语音提示,“请遮住左眼”或“请遮住右眼”。在使用视力检查仪2进行裸眼或戴镜视力测量时,视力检查仪2会语音提示“请摘下眼镜”或“请佩戴眼镜”。
如图3,高度调整组件3包括外壳31、伸缩件32和滑移件33,伸缩件32的一端驱动连接于滑移件33,伸缩件32可采用电缸,电缸内有螺杆,视力检查仪2与视力筛查仪1均固定连接在所述滑移件33上,且伸缩件32的一端驱动连接有驱动件,其中驱动件是电缸用电机4,外壳31靠近电机4的一端开设有T字型开口,且T字型开口沿外壳31的高度方向贯穿外壳31。滑移件33与伸缩件32固定连接,滑移件33远离外壳31的一端焊接有T字型的滑移板,滑移板在T字型开口中滑移。电机4靠近外壳31的一端焊接有安装板11,安装板11与伸缩件32通过轴承滚动连接,安装板11使电机4更加稳固的放置在外壳31上。
如图4与图5,在其它一些实施例中,滑移件33远离外壳31的一侧通过四个螺栓可拆卸安装有连接件331,连接件331远离滑移件33的一端设有T字型的安装槽。视力筛查仪1与视力检查仪2之间设有L字型的安装板11。安装板11上固定连接有盒体111,如图6与图7,盒体111垂直安装板11的两侧分别滑移安装有一个固定板1111,且固定板1111与盒体111之间设有多个弹簧,视力筛查仪1插接在两个固定板1111之间。固定板1111上垂直焊接有挡板1112,且挡板1112垂直安装板11,挡板1112远离视力筛查仪1的一侧设有把手1113。将视力筛查仪1插接在盒体111中方便视力筛查仪1的放置,且盒体111内设有固定板1111和弹簧有利于对视力筛查仪1的稳固放置,避免了盒体111不能很好的将视力筛查仪1固定的情况。设置挡板1112和把手1113在需要将视力筛查仪1放置在盒体111中时,手动拉动把手1113给弹簧一个力使弹簧收缩,可以方便工作人员将视力筛查仪1放置在盒体111中。
如图2和图4,视力检查仪2靠近连接件331的一侧通过螺栓可拆卸安装有U字型的插接槽21,安装板11插接在插接槽21中,且插接槽21远离视力筛查仪1的一侧开设有螺纹孔,安装板11远离视力筛查仪1的一侧开设有螺纹孔,安装板11与插接槽21还通过螺栓拧紧在一起。视力检查仪2上还设有安装件22,安装件22设置在插接槽21远离视力筛查仪1的一侧,安装件22靠近连接件331的一侧设有T字型安装块,T字型安装块卡接在T字型的安装槽中实现视力检查仪2与高度调整组件3的组装。
在使用时,先将视力筛查仪1安装在盒体111,用手拽动把手1113使盒体111中的弹簧处于压缩状态,在视力筛查仪1放入盒体111后松开把手1113,于是视力筛查仪1便与安装板11可拆卸安装在一起,然后将安装板11滑移安装进插接槽21中并用螺栓将安装板11和插接槽21固定,可以使视力筛查仪1与视力检查仪2安装的更加牢固,避免视力筛查仪1与视力检查仪2在升降的过程中分离。随后将安装件22滑入连接件331中实现视力检查仪2与高度调整组件3的组装。在使用时通过工作人员控制电机4来带动伸缩件32旋转,由于滑移件33与伸缩件32螺纹连接所以伸缩件32转动会带动滑移件33升降,而滑移件33的升降可以带动视力筛查仪1和视力检查仪2的升降,从而使用身高不同的患者进行视力的检查。此装置可以作为自动检测视力的硬件基础。
视力筛查仪1借助偏心摄影原理提供检测客观结果,可以快速1s出结果,可以大大缩短检测视力的时间,同时可以与视力检查仪2提供的主观测量结果做比较,进一步帮助测试者得到更准确的视力情况。当视力筛查仪1的偏心摄影功能被选中后,偏心红外灯按一定顺序亮起,照亮人眼,中央摄像头5捕捉到图像序列传输给图像分析处理***处理后,计算得到被检眼的屈光和散光、瞳距、瞳孔大小、是否斜视等相关参数,结果被记录并生成报告。
视力检查仪2可以根据测试者、视标单位和设备距离自动计算视标大小,随机生成视标方向,使得测量结果更客观可靠。图像处理模块6使用两个摄像头5采集双目图像,并内含AI神经网络算法智能检测双目图像中的眼睛位置,计算测试者眼睛与设备的之间的距离。由于视力筛查仪1与视力检查仪2的工作距离不同,视力筛查仪1与测试者之间的固定距离是1m,视力检查仪2与测试者之间的工作距离是2m-7m,图像处理模块6会检测当前设备与测试者之间的距离,根据不同功能和目标距离会语音提示测试者“近一点”或“远一点”,指导测试者到达合适的目标位置。AI神经网络算法智能检测测试者眼睛位置,判断设备与测试者眼睛是否在同一高度上,如果不是则自动调节设备的高低位置,如当测试者选择视力检查仪2的测量功能使,则将视力检查仪2的屏幕中心与使用者的眼睛调整至同一水平面。当测试者选择视力筛查仪1的偏心摄影功能时,则将视力筛查仪1的摄像头5中心下滑或上滑至与使用者眼睛同一水平面。视力检查仪2带有病例管理***,每个人第一次使用时需要新建病例,方式包括但不限于刷卡或扫码,同时记录该测试者的人脸图片。之后当测试者再一次站在视力检查仪2面前,图像处理模块6会采集人脸图像,AI神经网络算法识别人脸,***将自动进入该测试者的病例并开始测试。在使用视力检查仪2进行单眼视力测量时,需要遮住一只眼睛,睁开一只眼睛,AI神经网络算法会通过采集到的图片判断测试者左右眼遮挡是否正确,如果遮挡错误则语音提示,“请遮住左眼”或“请遮住右眼”。在使用视力检查仪2进行裸眼或戴镜视力测量时,AI神经网络算法可以通过图像处理模块6传来的图像判断测试者是否佩戴框架眼镜,若戴镜状态和当前测试不一致时,则语音提示“请摘下眼镜”或“请佩戴眼镜”。在使用视力检查仪2进行视力测量时,测试者需要反馈给***向上、向下、向左、向右、OK以及看不清的信息,通过AI神经网络算法,测试者只需要做出上、下、左、右、OK以及看不清的手势或者语音,智能模块会通过图像处理模块6传来的手势图像自动识别测试者的手势并录入测试者的反馈信息,测量结束时给出测量报告,或者,智能模块会通过连接于图像处理模块6的麦克风传来的语音信号自动识别测试者的语音并录入测试者的反馈信息,测量结束时给出测量报告。本发明是将现有设备视力筛查仪1、视力检查仪2以及图像处理模块6组合在一起,配有人工智能识别、与测试者语音交互等功能,使得视力检查多了一种客观且快速的参考,同时人工智能即AI神经网络算法的加入使得测试者的操作体验更加简易舒适。
实施例四:
本实施例提供一种视力筛查存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如实施例中方法的计算机程序。所述计算机可读存储介质例如包括:U盘、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。或者计算机的内部存储部件可以为RAM、ROM、EPROM、EEPROM、FLASH、磁盘、光盘等存储设备。内部存储部件中可以存储经过校验、自校、自检、检定、校准等过程后需要修改、修正的参数、算法等,方便后续程序随时调用,也可以存储本地程序正常工作时产生的数据以及本地程序对外部程序进行量传/溯源的数据等。
Claims (10)
1.一种视力筛查方法,其特征在于,包括如下步骤:
获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内;
启用视力筛查仪进行筛查测试,视力筛查仪自动对准至对准测试者的瞳孔,并实时生成筛查结果,向瞳孔展示至少一个的测试标准;
手动控制或遥控改变测试标准,和/或,识别测试者的手势特征或语音特征并根据手势特征或者语音特征改变测试标准;
根据筛查结果与其生成时间对应的测试标准,计算出验证结果。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置前,还包括:
视力筛查测试设备获取测试者信息并确认;
提示当前测试者展示测试目标及目标状态,其中,目标状态为测试目标的展示形态;
所述提示当前测试者展示测试目标及目标状态中,包括:
展示的测试目标变化后发出语音提示,所述语音提示相关于变化后的测试目标;
所述计算出验证结果后,包括:
更新具有多个测试标准的测试标准集,遍历多个测试标准,提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准,验证适配的目标状态与测试标准,输出验证结果;
遍历后,提示测试者改变测试目标并重复上一步骤至测试完所有测试目标;以及,
显示并上传所有验证结果。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述计算出相对位置的差值,控制视力筛查测试设备移动用于补偿相对位置的差值以对准测试者中,包括:
若是差值持续超过设定距离范围的状态超过设定时长,则重复跳转至获取测试者信息步骤;
若是差值持续超过设定距离范围的状态未超过设定时长,则选择是否取消测试,若取消测试则跳转至获取测试者信息步骤,若不取消测试则重新获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,还包括:所述获取测试者信息并确认步骤与所述筛查测试步骤的选择选项与需要识别的手势特征或语音特征进行绑定;
识别出所述手势特征或所述语音特征后,对应确定所述获取测试者信息并确认步骤与所述筛查测试步骤的选择选项。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准中,包括:
所述目标状态包括是否佩戴框架眼镜,视力筛查测试设备内置有识别所述目标状态图像的AI神经网络算法,AI神经网络算法若识别出目标状态为未佩戴框架眼镜,视力筛查测试设备则跳过目标状态为佩戴框架眼镜的验证。
6.一种视力筛查终端,其特征在于,包括高度调整组件(3)以及设置在所述高度调整组件(3)上的含有视力筛查仪(1)以及视力检查仪(2)的视力筛查测试设备,所述视力筛查测试设备数据连接有图像处理模块(6),所述图像处理模块(6)数据连接有至少两个摄像头(5),所述摄像头(5)用于测量测试者与所述视力筛查仪(1)之间的距离;
视力筛查测试设备中包括:
确认信息模块(70),用于获取测试者信息并确认;
位置调整模块(71),用于获取测试者与视力筛查测试设备的相对位置,计算出相对位置的差值,控制所述高度调整组件(3)移动视力筛查测试设备,用于补偿相对位置的差值以对准测试者,其中,对准测试者包括与测试者之间的距离位于设定范围内;
视力筛查模块(72),用于启动所述视力筛查仪(1)进行筛查测试;
提示展示模块(73),用于提示当前测试者展示测试目标及目标状态,其中,目标状态为测试目标的展示形态;
视力检查模块(74),用于启动所述视力检查仪(2)显示测试标准进行视力测试,并更新具有多个测试标准的测试标准集,遍历多个测试标准,提示测试者改变目标状态适配不同的测试标准,验证适配的目标状态与测试标准,输出验证结果;
计算模块(75),用于遍历后,提示测试者改变测试目标并重复调用视力检查模块(74)至测试完所有测试目标;以及,
显示上传模块(76),用于显示并上传所有验证结果。
7.根据权利要求6所述的视力筛查终端,其特征在于,所述视力筛查测试设备数据连接有云平台以及第三方数据中心。
8.一种视力筛查装置,其特征在于,包括权利要求6中含有视力筛查仪(1)与视力检查仪(2)的视力筛查终端,所述视力筛查仪(1)与所述视力检查仪(2)之间固定连接,所述视力检查仪(2)可拆卸连接有高度调整组件(3),所述高度调整组件(3)包括外壳(31)、伸缩件(32)和滑移件(33),所述伸缩件(32)的一端驱动连接于所述滑移件(33),所述滑移件(33)与所述视力检查仪(2)可拆卸连接,所述伸缩件(32)的一端设有驱动件;
所述外壳(31)靠近所述视力检查仪(2)的一侧设有开口,所述滑移件(33)滑移安装在所述开口内,所述视力检查仪(2)与所述视力筛查仪(1)均固定连接在所述滑移件(33)上。
9.根据权利要求8所述的视力筛查装置,其特征在于,所述摄像头(5)固定安装于所述视力检查仪(2)远离所述视力筛查仪(1)的一端。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至5中任一种方法的计算机程序。
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- 2020-04-14 CN CN202010291356.0A patent/CN111419168A/zh active Pending
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