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公开(公告)号:CN115798122A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211374020.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机的超市购物系统设计方法,从目前超市面临的排队痛点以及顾客的实际需求出发,运用单片机相关知识,实现超市购物最基本的扫码、结账、打印小票的功能。将这个购物系统安装在每一辆购物车上,顾客购物时可以清楚得知当前的消费总额,预防超支,大大提高购物效率。如果扫描条形码不成功,按下“手动输入”键,通过矩阵按键手动输入给单片机查询,再显示出来查询结果。在扫描的过程中如果相同的商品扫描若干次,它的数量就会累加。扫描完成之后,点击“结算”的按钮,显示屏会有扫描到的商品的单价和数量,并且计算出商品的总价格,发送电脉冲使继电器工作,控制小票打印机打印小票。
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公开(公告)号:CN115757717A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211368420.6
申请日:2022-11-03
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: G06F16/332 , G06F16/36 , G06F40/211 , G06N3/042
Abstract: 基于知识图谱的问答系统是问答系统中的一个热门分支,随着社会不断地进步发展,信息时代,人们获取的信息多而杂乱,从互联网上获取的信息往往缺乏精确性,基于知识图谱的问答系统就可以将杂乱繁多的信息整合起来,给出的具有语义理解智能程度高、回答准确性高结果。在已有的基于知识图谱问答系统中,在给定上下文的条件下,目前现有的方法,对于问答对使用语言模型处理,对于知识图谱使用图神经网络进行处理,并且相互之间不更新彼此的嵌入,也不做语义的对齐表示,问答对与知识图谱由于分开表示,限制了模型推理的能力,针对上述问题,本发明提出一种基于GAT‑KBD的医疗领域问答算法,将问答对和知识图谱的信息联合构建图谱,最终取得了更好的效果。
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公开(公告)号:CN115661679A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211386889.2
申请日:2022-11-07
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于改进的YOLOv5的旋转目标检测方法。该发明在旋转目标检测方向上具有一定的通用性,该专利以遥感图像目标检测为说明案例。对于特征提取过程中提取到过多背景信息的问题,本文引入了注意力机制,并且对其做出改进,针对遥感图像中目标的特点,采用拥有更小感受野的卷积核来赋予模型空间上的注意力。残差模块采用C3结构构建更深层次的网络,SPP用于不同尺度特征的融合,并且引入角度分类的思想以及CSL标签,采用高斯函数作为窗口函数,让模型具有学习角度距离的能力。
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公开(公告)号:CN115641439A
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202211378814.X
申请日:2022-11-04
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于点体素联合的三维点云语义分割方法。该发明针对基于体素或基于点的算法处理三维数据的计算效率都很低的问题,提出点体素联合的方法。基于体素的方法在体素化过程中会有信息丢失,且计算成本和内存需求都随着体素分辨率的增加而增加;而基于点的方法会导致高达80%的时间浪费在构造内存局部性较差的稀疏数据上。本发明提出的基于点体素联合的三维点云语义分割方法,将点云体素化,获得规则的体素数据,应用3D CNN来获取低分辨率的局部特征,然后利用最近邻插值去体素化,应用PointNet网络提取高分辨率的逐点特征,并将基于体素的局部特征和基于点的全局特征拼接起来,作为网络提取的特征,以此在保证精度的同时,提高计算效率。
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公开(公告)号:CN115375894A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210642608.9
申请日:2022-06-08
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学天府协同创新中心
Abstract: 本发明属于分析检测技术领域,具体涉及一种环境水中铁离子的快速检测方法和系统。本发明的方法包括如下步骤:步骤1,采用化学显色体系处理待检测水样,使化学显色体系发生颜色变化,拍摄化学显色体系的图片;步骤2,从所述图片中分割出感兴趣区域;步骤3,计算所述感兴趣区域中RGB颜色空间和HSI颜色空间的各分量的变化值;步骤4,以步骤3得到的至少两种分量的变化值作为特征,通过多元性回归方程模型分析待检测水样中铁离子的含量。本发明具有成本低、操作简单、检测效率高、抗干扰能力强等显著优势,适用于自然水体中Fe3+浓度的快速检测,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114724023A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202111472870.5
申请日:2021-12-04
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于孪生神经网络和FCN全卷积网络的水体变化检测方法。该发明基于孪生神经网络和FCN网络设计了一种可用于水体变化检测的方法,利用深度学习从原始遥感数据中充分提取出图像的特征信息,有效地弥补了传统变化检测方法中侧重于差异建模,而忽略图像本身的信息。本发明设计了一个孪生网络,其主要的结构由三部分组成,分别是编码器、解码器和分类器,编码器由共享权值的孪生网络和FCN全卷积网络构成,解码层则是利用双线性插值法进行上采样来逐步恢复出特征图的分辨率。此外,该网络还结合了修正归一化水体指数(RNDWI)来提取水体特征,避免图像中的其余地物的信息对水体的干扰,提高了网络对水体特征提取的性能和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN119850940A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202311350268.3
申请日:2023-10-18
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明公开了一种基于二维三维卷积的点云语义分割方法。本发明针对现有的方法探索了像素或点之间的依赖关系,而忽略了对象之间的关系的问题,并考虑到ALS点云坐标在XY平面上的方差大于沿Z轴方向的方差,所以首先通过添加2D卷积来增强由3D卷积获得的特征的代表性,以便更多地关注XY平面上的点分布。在特征提取模块,本发明将KPConv中的原有的单个3D KPConv算子替换为2D KPConv和3D KPConv,以二维三维卷积信息来提取更具代表性的点的特征;在在对象级别,应用空间通道注意力机制,以考虑全局信息。通过应用空间注意力矩阵,获取了所有点对之间的信息,并将二维三维卷积的输出嵌入到点对之间,以此进行信息增益,提高了点与对象的联系,增强了语义一致性。
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公开(公告)号:CN114965329B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210441422.7
申请日:2022-04-25
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
Abstract: 本发明提供了一种利用顶空单滴微萃取‑分光移液管法测定天然水体中的砷含量的方法,属于检测技术领域。本发明检测方法中采用的设备成本低,便携性好,容易操作,可以适时调整采样策略以适应任何特定环境的需要,在现场得到5min‑1的典型样品吞吐量。本发明的检测方法灵敏、稳健、可靠、简单、实用,可以在野外快速测量天然水体中不同形态砷的纳摩尔浓度。本发明的检测方法对砷的线性检测范围是0.3‑65nM(R2=0.9980),检出限是0.1nM,对于25nM As(III)测量的RSDs
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公开(公告)号:CN115225625B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202210892034.0
申请日:2022-07-27
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学长三角研究院(湖州) , 电子科技大学天府协同创新中心
IPC: H04L67/025 , H04L67/10 , H04L67/12
Abstract: 本发明公开一种基于远程控制的云化学分析系统,包括用户终端、云实验平台和本地分析系统;所述用户终端作为云实验平台的入口,用于提交用户的需求参数并获取和查看实验的进度和结果;所述云实验平台包括服务层、业务层、智慧层、控制层和持久层,服务层负责用户终端和本地分析系统的服务接入,业务层用于处理云实验平台内部的业务流程,智慧层用于生成实验策略,持久层负责业务数据的存储和状态维护,控制层负责对本地分析系统的远程调度;所述本地分析系统包括实验室客户端和实验设备,实验室客户端用于接收云实验平台下发的指令并驱动对应的实验设备完成指令,并向云实验平台反馈实验结果。本发明提供一种不受时间、空间限制的远程分析系统。
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公开(公告)号:CN116009435A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211547022.0
申请日:2022-12-05
Applicant: 电子科技大学长三角研究院(湖州)
IPC: G05B19/042 , H04W4/38
Abstract: 本发明公开了一种基于树莓派的语音智能节能系统的终端设计方法。该发明借助树莓派自身优势,设计了一个多重传感数据作为依据综合判断人员活动状态的智能监控系统。其中,需要采集的数据包括室内外环境温湿度、室内外光照值、人体红外传感器数值、噪声发生次数、图像人体识别等。多重传感器检测记录线程并行执行,通过调用Wring Pi开发库与树莓派上的GPIO设备,主要是传感器和红外收发器通信,实现高效率、低延迟的硬件层驱动程序。所得数据在终端临时存储,再利用Python程序Pandas、Numpy、tensorflow等AI库对数据进行预处理和格式化。最后,通过TCP/IP协议将规范化数据发给计算核心云服务器集群。终端自带一个单机版终端系统,可以通过局域网直接访问管理。
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