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公开(公告)号:CN118674975A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410685803.9
申请日:2024-05-30
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06V10/42 , G06V10/40 , G06V10/772 , G06V10/74 , G06V10/774 , G06N3/0464 , G06N3/042 , G06N3/086 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种基于基因学习模型的传统纹样多标签标注方法,包括步骤S1得到特征向量;S2、构件专家关联词表;S3、将特征向量输出至线性分类器;S4、计算分类结果向量;本发明使用字典学习的方法对纹样基因进行表征,即是在图像特征描述的维度下,找到数个基向量对纹样基因的特征进行描述;并且鉴于生物基因组所承载的学习能力遗传机制,引入一种具备迁移学习和先验信息传递功能的基因学习模型;引入专家关联词表,强化模型学习能力;使用深度学习优化字典学习算法结构,注重模型表示能力,多层字典学习中施加全局相似度与Fisher判别约束,简约表示的同时增强字典的识别能力,并且减少人工劳动力,提高标注效率。
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公开(公告)号:CN118448967A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410410123.6
申请日:2024-04-07
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种基于双波段超构表面的涡旋光纤激光器,包括泵浦光源、光纤反射镜、波分复用器、增益光纤、准直器、偏振分束器和双波段超构表面,所述双波段超构表面包括多个超构表面单元,每个所述超构表面单元包括从上到下设置的第一金属层、绝缘层和第二金属层,在双波段超构表面的俯视角度所述第一金属层为设置有开口的内圆环和设置有开口的外圆环,内圆环和外圆环的圆心相同,本方案基于具有内圆环和外圆环的超构表面,通过两个圆环的开口实现正交线性偏振转换,进而使超构表面能够在正交极化状态下同时产生轨道角动量光束和高斯光束,同时可以在1030nm和1550nm两个波长处工作,能够在1030nm和1550nm两个间隔较大的波长处同时产生OAM光束。
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公开(公告)号:CN118017333A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410110382.7
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/13 , H01S3/08031
Abstract: 本申请提供一种宽带跳频低相噪耦合式光电振荡器,包括:有源光纤环腔、电光反馈环路、锁相环路和光纤储能链路;所述有源光纤环腔和所述电光反馈环路通过共用的电光强度调制器和光耦合器相连接;所述电光反馈环路和所述锁相环路通过共用的压控移相器连接;所述锁相环路和所述光纤储能链路通过共用的单模线性储能光纤相连接;所述光纤储能链路和有源光纤环腔通过共用的偏振分束器相连接。本申请能够增强耦合式光电振荡器的鲁棒性,有效提升光电振荡器的宽带跳频能力,降低输出的跳频微波信号的相位噪声,以及提升输出频率的长期稳定度。
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公开(公告)号:CN117572540A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311343878.0
申请日:2023-10-17
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种用于紫外波段图像边缘检测的纳米单元及超构表面,所述用于紫外波段图像边缘检测的纳米单元包括单元基体和设置在单元基体上的四个缺口;所述缺口设置于所述单元基体的侧面,所述缺口由所述单元基体上表面延伸至下表面,在,所述单元基体的每个侧面形成凹槽,在所述纳米单元的横截面中所述缺口底边长度与单元基体的边长的比值的取值范围为9:1.8~9:2.2。本方案通过加入缺口的方式,可以使两个共振的波长逐渐靠近并向短波长处移动,当缺口边长为35~40nm时,这两个共振近乎在一个波长处,此时形成了一个光谱较宽的一个Mie共振,且不同偏振光的入射下有效地提取出输入信号的边缘信息,具有较好的边缘检测性能,且可以应用在紫外波段当中。
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公开(公告)号:CN117135179A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310846934.6
申请日:2023-07-11
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04L67/12 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , H04L67/1074 , H04L69/04 , H04L47/38
Abstract: 本发明提供一种面向点云传输的语义编解码器训练方法、传输方法及系统,通过在发送端对点云数据进行体素化和云分块处理后,基于预训练的语义编码器并行处理提取点云数据的语义特征,实现对点云数据的压缩,并导入光链路传输至接收端,通过预训练的语义解码器进行点云数据的重建,最后通过拼接和转化恢复出原始的点云数据,以完成传输。本发明能够通过语义光通信系统,高效传输点云数据,减小传输和存储需要超大带宽和存储容量,使点云重建质量更高,性能更加稳定。
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公开(公告)号:CN111462000B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202010188588.3
申请日:2020-03-17
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明实施例提供了一种基于预训练自编码器的图像恢复方法及装置,方法包括:获取散斑图像;将散斑图像输入图像恢复网络模型,得到恢复图像;其中,图像恢复网络模型包括训练完成的第一编码器子网络和第一解码器子网络;第一解码器子网络的初始参数是根据预先训练完成的自编码器网络模型中的参数确定的,自编码器网络模型是根据第一训练集训练得到的;图像恢复网络模型是根据第二训练集训练得到的,第二训练集包括第二样本原始图像以及样本散斑图像。通过预训练自编码器网络模型,并采用训练完成的自编码器网络模型中的参数对图像恢复网络模型中的第一解码器子网络进行参数初始化,能够充分利用训练数据集信息,加快了训练时网络的收敛速度。
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公开(公告)号:CN117080850A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311030467.6
申请日:2023-08-15
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种波长可调谐涡旋光纤激光器,该激光器从泵浦源发射高斯光束,由波分复用器耦合到激光腔中,光束经非保偏单模掺杂光纤提供增益后,依次经过隔离器、可调谐滤波器、偏振控制器、环形器和准直器,由透镜将光束聚焦于超构表面,超构表面将入射光束部分转换为与高斯光束的偏振态相互正交的涡旋光束,超构表面将光束反射到偏振分束器,偏振分束器将正交偏振的涡旋光束输出至腔外,将同偏振的高斯光束由准直器耦合回光纤中,高斯光束继续在激光腔内的环路中循环。本发明采用了“9”字型的激光腔结构,结合腔内超构表面,能够生成可调谐波长范围更宽的涡旋光束,生成的涡旋光束拓扑荷数可控、纯度更高。
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公开(公告)号:CN116625505A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310458145.5
申请日:2023-04-26
Applicant: 北京邮电大学
Abstract: 本发明提供一种基于RCASSI系统的光谱分辨率可调的高光谱成像方法及装置,包括:获取待生成的高光谱图像的光谱通道数量,确定光束在棱镜的远离掩膜的第一侧面的入射角和光束在棱镜的第一侧面的折射角;基于光谱通道数量以及预设像素尺寸确定光束相对于掩膜中心的偏移量,基于偏移量、入射角、折射角以及光束从所述棱镜的靠近于掩膜的第二侧面上输出的相对于初始光轴的偏移角确定棱镜与掩膜之间的距离;基于棱镜与掩膜之间的距离确定第一透镜与第二透镜的焦距,基于焦距确定第一透镜与第二透镜之间的间距;基于间距通过位于第一透镜与第二透镜下方的移动平台对第一透镜和第二透镜进行位置调整。该方法在高光谱成像过程中可实现光谱分辨率的调节。
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公开(公告)号:CN116579959A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310396077.4
申请日:2023-04-13
Applicant: 北京邮电大学
IPC: G06T5/50 , G06T5/00 , G06V10/58 , G06V10/52 , G06V10/42 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/084
Abstract: 本发明提供一种用于高光谱图像的融合成像方法及装置,包括:获取全色图像,提取全色图像的高频细节;获取相机采集的测量值和掩膜,生成重建高光谱图像数据,将全色图像的高频细节、重建高光谱图像数据及全色图像进行级联得到级联后的三维数组,并输入至卷积神经网络模型得到三维数组的特征表示;将三维数组的特征表示输入至多尺度多深度网络模型得到多尺度多深度特征表示;将重建高光谱图像数据输入至通道注意力模块得到全局特征对应的权重系数,将权重系数与多尺度多深度特征表示相乘得到高光谱图像的最终特征,将最终特征与重建高光谱图像数据进行叠加得到融合后的高光谱图像。该方法消除了高光谱图像中的伪影,提高了高光谱图像的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN115842593B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310134513.0
申请日:2023-02-20
Applicant: 北京邮电大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/61
Abstract: 本发明提供一种语义相干光通信方法及系统,在发射端和接收端分别设置预训练的语义编码网络和语义解码网络,在发射端对信源进行语义提取,进行数字信号处理后通过波形发生器转换为发射端电信号,再放大后经双偏振IQ调制器调制为第一光信号进行传输。在接收端将第一光信号连续转换为数字信号后,再由语义解码网络处理并输出信源,以实现语义通信,精准传输信源所携带的含义信息。
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