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公开(公告)号:CN113887647A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111198679.6
申请日:2021-10-14
Applicant: 浙江大学 , 中国长峰机电技术研究设计院
Abstract: 本发明公开了一种融合知识蒸馏及类代表点抽取的类增少样本对象检测方法,该方法为:将图片输入深度神经网络(CNN)提取视觉特征;基于提取的视觉特征,采用对象框提取网络预测对象可能存在的位置并对预测出的对象框进行位置标记,使用池化网络将所有对象框的视觉特征变成同一大小;基于每个候选对象框的视觉特征,使用坐标预测网络预测候选对象的精确位置,同时使用增量分类器预测该候选对象框的精确类别。该发明实现方法简单、灵活,可以显著提升全新类对象的检测性能,并改善历史类对象的检测性能。
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公开(公告)号:CN115147342B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202111518629.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国长峰机电技术研究设计院
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/762
Abstract: 本发明提供一种视觉关系检测方法、电子设备、存储介质和程序产品,该视觉关系检测方法包括:确定待检测图像,将待检测图像输入至视觉关系检测模型,获得视觉关系检测模型输出的视觉关系检测结果;其中,视觉关系检测模型是基于包括可见类和不可见类的图像训练集训练得到的,可见类为标注有视觉关系标签的图像,不可见类为未标注有视觉关系标签的图像。本发明可以预先学习可见类和不可见类对应的视觉关系,从而实现对包含不可见类的图像进行准确检测,最终实现零样本的视觉关系检测。
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公开(公告)号:CN117613620A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311661730.1
申请日:2023-12-05
Applicant: 中国长峰机电技术研究设计院
Inventor: 李沈军
Abstract: 本发明提出一种用于可穿戴电子设备的功能拓展装置,包括转接盒、排线、拓展仓、功能模块;转接盒通过排线与拓展仓固定连接;拓展仓内设置有接线排座;转接盒包括裙边和底托,底托中部开孔,可穿戴电子设备后盖上的探测、传感窗口通过开孔部位与人体接触;裙边外侧设置有支耳,表耳、支耳、表带通过销钉同轴铰接;转接盒的底托上还安装有转接触点,凹槽中埋设有导线,转接触点贯穿转接盒,与后盖上的金属触点逐一对应,充分接触;功能模块可拆卸安装于仓体内;功能模块上设置有接线针座,转接触点和接线排座通过导线连接,接线排座与接线针座为接口匹配的接线端子。本发明解决了可穿戴电子设备不能兼顾经济美观和个性化功能需求的问题。
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公开(公告)号:CN115001908B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202210512729.1
申请日:2022-05-05
Applicant: 上海交通大学 , 中国长峰机电技术研究设计院
Abstract: 一种基于光学矩阵计算的无线通信快速信道估计装置及方法,该装置主要包括块状导频插入模块、权值计算模块、OFDM调制模块、射频接收模块、信道估计模块等。信道估计模块由光源、偏振控制器、电光调制器、电光调制器阵列、光电探测器阵列和RC电路阵列按顺序连接构成。本发明改变了无线通信信道估计的计算技术,能够突破电子器件的固有电子瓶颈对无线通信信号处理速度的限制;将采集到的射频接收信号直接输入基于电光调制器的快速信道估计装置,省略了射频接收信号的电学预处理过程,大大简化了无线通信系统信道估计的实现流程,能够进一步提升信道估计的速度、降低信道估计的功耗,有望成为下一代更高速率、更大带宽、更低功耗的无线通信系统的设计方案。
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公开(公告)号:CN116029243A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111241279.9
申请日:2021-10-25
Applicant: 中国科学院微电子研究所 , 中国长峰机电技术研究设计院
IPC: G06F30/367 , G06F30/25
Abstract: 本发明公开了一种场效应晶体管的单粒子仿真方法,仿真装置及电子设备,其中仿真方法包括:采用选定单粒子对场效应晶体管进行单粒子入射的线性能量传输仿真,获得所述选定单粒子在所述场效应晶体管中的能量沉积数据;根据所述能量沉积数据,进行所述场效应晶体管的单粒子效应仿真,获得所述场效应晶体管的电流分布数据;根据所述电流分布数据,确定所述场效应晶体管的单粒子烧毁行为。上述仿真方法与传统的根据温度进行单粒子烧毁的仿真方案相比,其对单粒子烧毁特性的仿真收敛性更好,从而提高单粒子烧毁的仿真效率,减少仿真计算的资源占用。
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公开(公告)号:CN115147342A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202111518629.1
申请日:2021-12-13
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 中国长峰机电技术研究设计院
IPC: G06T7/00 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/762
Abstract: 本发明提供一种视觉关系检测方法、电子设备、存储介质和程序产品,该视觉关系检测方法包括:确定待检测图像,将待检测图像输入至视觉关系检测模型,获得视觉关系检测模型输出的视觉关系检测结果;其中,视觉关系检测模型是基于包括可见类和不可见类的图像训练集训练得到的,可见类为标注有视觉关系标签的图像,不可见类为未标注有视觉关系标签的图像。本发明可以预先学习可见类和不可见类对应的视觉关系,从而实现对包含不可见类的图像进行准确检测,最终实现零样本的视觉关系检测。
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公开(公告)号:CN114432916A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202111646626.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京航天长峰股份有限公司 , 中国长峰机电技术研究设计院
Abstract: 本申请提供一种气体混合设备,包括:气路模块包括混合部和设置于混合部上的调节部;混合部包括第一腔体、第二腔体和混合腔体;控制模块,与气路模块连接;其中,调节部用于根据控制模块的控制,调节由第一腔体和第二腔体流通至混合腔体的气体的混合比例。本申请中,利用压差传感器是保证比例阀实时反馈控制信号采集的关键部件,将气体节流装置集成到第一腔体和第二腔体中,利用压差传感器检测气阻两端的压差实现第一腔体和第二腔体内的流量测量,具有测量灵敏度高和可靠性高的特点。控制模块根据压差传感器检测的压差,控制第一调节件和第二调节件的开合程度,以精确调整空气和氧气混合比例,即形成闭环控制,从而保证混合气体的混合精度要求。
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公开(公告)号:CN114182235A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010959614.8
申请日:2020-09-14
Applicant: 北京环境特性研究所 , 中国长峰机电技术研究设计院 , 北京遥感设备研究所
IPC: C23C16/52 , C23C16/40 , C23C16/455
Abstract: 本发明涉及一种建立生长室内气体平衡流场的方法,其特征在于,所述方法为:通过控制生长室容积、生长室温度、载气流速和源化合物浓度而建立生长室内气体平衡流场。本发明从生长室容积、生长室温度、载气流速和源化合物浓度这四个方面入手来建立生长室内气体平衡流场,从而确定最适合薄膜均匀稳定生长的平衡流场条件,优化工艺参数制备出透过性高、纯度高、致密性好的薄膜。
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公开(公告)号:CN117360797A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202310887286.9
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国长峰机电技术研究设计院
Inventor: 李沈军
Abstract: 本发明提出一种可重复使用的水上起降航天发射运载载具,属于航空航天技术领域,包括箭体、翼面、尾翼、推进发动机、姿控发动机、浮筒、安装支架、减速伞释放装置;箭体采用尖头柱状体外形,箭体内设置有燃烧剂、氧化剂以及导航、控制、能源供给等设备;翼面成对安装在箭体两侧;浮筒对称挂载在两侧翼面上;尾翼成对安装在箭体的尾部两侧,尾翼上安装有绕翼面旋转的舵面;箭体末端安装有推进发动机,为一组火箭发动机和/或航空发动机;箭体一端对称设置有一组姿控发动机;安装支架沿轴向设置在箭体上侧;减速伞释放装置安装在箭体上侧,装置内收纳有减速伞。本发明还提出了使用方法,解决了航天发射成本高,有效载荷上限难以提高的问题。
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公开(公告)号:CN117227923A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311437693.6
申请日:2023-11-01
Applicant: 上海交通大学 , 中国长峰机电技术研究设计院
IPC: B63B39/06
Abstract: 本发明提供了一种可潜浮海洋航行器用的减纵摇系统,所述减纵摇系统包括一对首水平舵、感知模块以及与感知模块电性连接的控制模块,所述首水平舵固定在可潜伏航行器的头部,所述感知模块和控制模块固定在可潜伏航行器上,所述感知模块用于感知可潜浮航行器在水下航行时的角度数据,并将角度数据传输到所述控制模块,所述控制模块根据所述角度数据判定可潜浮航行器的姿态,控制模块通过控制所述首水平舵的舵机,产生可平衡可潜浮海洋航行器自升力的下压力。本发明可潜浮海洋航行器用的减纵摇系统结构简单、响应速度快。
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