一种高灰阶焊缝底片图像增强显示方法

    公开(公告)号:CN115205137A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210632362.7

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种高灰阶焊缝底片图像增强显示方法,主要解决高位灰阶低对比度焊缝图像的自适应显示增强。其实现步骤是:首先,输入12位无损高灰阶低对比度图像数据;其次,构造基于对数映射的低对比度映射函数并生成曝光增强图像;然后,将基于对数映射的低对比度映射函数与高位直方图动态裁剪技术结合,构造新的映射函数并生成自适应动态裁剪曝光增强图像;最后,将曝光增强图像和动态裁剪曝光增强图像进行曝光融合处理,输出增强后的16位高灰阶图像。本发明能够有效地提高图像中有用信息视觉观感,识别度高,广泛应用于缺陷检测、图像特征提取等领域。

    一种宽频带高增益程控微弱信号放大装置

    公开(公告)号:CN114448370A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210074549.X

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明属于信号检测领域,涉及一种宽频带高增益程控微弱信号放大装置。针对传统放大器中存在的放大增益固定不可调,可接收信号频率范围窄等问题,满足了结构应力场构建与健康评估检测、感应装定等领域的实际需求。本发明采用STM32作为装置主控单元,通过设计前置放大单元、单端转差分放大单元、二级主放大单元、差分转单端输出单元、并联谐振选频电路构建多级放大单元,开发相配套的上位机软件构成人机交互界面,实现对10Hz~100MHz内μV级别的信号进行20dB~60dB程控增益放大、可编程谐振选频功能。

    一种基于深度特征的图像去模糊方法

    公开(公告)号:CN114331886A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111586643.5

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度特征的图像去模糊方法。本发明涉及低质图像增强领域,本发明利用标准的非盲去卷积去模糊方法解决模糊图像复原的问题,步骤如下:1.对原始模糊图像进行灰度化和消色算法预处理;2.采用VGG16网络扩大输入图像的感受野,进行模糊特征的提取;3.选择一个局部图像块获得初始模糊核,采用标准的非盲去卷积去模糊方法重建清晰图像;4.构建双损失函数,即利用平滑度损失函数和色彩损失函数优化复原后的清晰图像。

    基于改进SSD和迁移学习的水下目标检测方法

    公开(公告)号:CN111209952A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010003815.0

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于改进SSD和迁移学习的水下目标检测方法,其克服了现有技术中水下目标检测的欠拟合,识别率低,鲁棒性差的问题,有效提高了水下目标检测识别率与视觉效果。本发明包括以下步骤:步骤1、准备阶段:运用计算机读取深水中条件下拍摄的水下图像,利用水下背景图片与水上目标场景图像进行融合处理,获取更多水下图像;步骤2、图像的预处理和基于滤波器去除噪声阶段;步骤3、基于骨干网的特征提取阶段;步骤4、基于迁移学习的网络模型训练阶段:利用迁移学习方法训练Underwater-SSD网络;步骤5、基于软化非极大值抑制算法soft-NMS目标检测阶段:在迁移学习训练后的模型后加入软化非极大值抑制算法。

    一种复杂环境下红外探测设备可用性的评判方法

    公开(公告)号:CN110987733A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911190646.X

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明涉及一种复杂环境下红外探测设备可用性的评判方法,以解决现有性能测试技术中存在的兼容性差、评判准确度低的问题。本发明采用的技术方案为:首先将气溶胶颗粒传感器采集到的复杂天气下各个颗粒数据送入数学模型作为数学模型的输入量,该数学模型会输出在该天气情况下大气能见度L,之后将大气能见度L和传感器数据同时输入到Lowtran7仿真软件,即可得到该大气环境下的红外透过率τ,将红外透过率τ和能见度L一起输入数学模型即可得到此时的红外探测设备的探测距离R,根据计算出的理论探测距离R与使用需求做对比,判断当前复杂环境下,红外探测设备是否可用。

    基于车辆长度检测的高速收费站车辆识别方法及装置

    公开(公告)号:CN104766047A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510096541.3

    申请日:2015-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于车辆长度检测的高速收费站车辆识别方法,计算机将采集到的车辆位于车道时的车道图像与对应的空车道图像分别进行边缘检测后做差,获得差分图像,对所述差分图像进行分离车道处理获得去除车道后的车辆图像,最后识别所述车辆图像中车辆的长度获得车辆的实际长度;本发明还公开了一种基于车辆长度检测的高速收费站车辆识别装置,通过本发明能够精确检测出车辆的实际长度。

    超微功耗RC积分测量电源电压方法

    公开(公告)号:CN102621378B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210089195.2

    申请日:2012-03-30

    Abstract: 本发明涉及电源电压的测量技术领域,特别是涉及直流供电的嵌入式系统中所需的电源电压的测量技术领域,具体涉及超微功耗RC积分测量电源电压方法。现有技术测量电源电压的方法存在会造成能源浪费的问题。为克服现有技术存在的问题,本发明提供一种超微功耗RC积分测量电源电压方法,所述方法为:开始测量前的t1时刻将MCU可编程引脚置为输出低电平,放电到RC公共端电压为MCU输出的低电平Vol,置MCU可编程引脚为输入并开始计时,计当前时间为t2;电源经电阻R给电阻C充电,MCU不断监测引脚电压,到高电平时的t3时刻停止计时;分析t2到t3的时间长短,即可获得电源的电压值。本发明的测量方法简单易行,特别适用于无线传感器网络节点等电池供电的场合。

    一种动态补偿与点卷积的X射线底片缺陷3D突出显示增强方法

    公开(公告)号:CN119648600A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411576112.1

    申请日:2024-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种动态补偿与点卷积的X射线底片缺陷3D突出显示增强方法。所述方法包括以下步骤:首先设置卷积核尺寸;其次通过设定的卷积尺寸,对X射线底片图像进行区域点乘卷积处理,并将处理后的区域点乘卷积矩阵进行累加处理,以突出显示缺陷的区域特征;再利用加权平均差设置补偿系数,对图像进行灰度偏移补偿处理;最后通过边界判别剔除处理,确保缺陷区域得到明确的突出显示,并输出增强后的图像。本发明本有目的的强调图像焊缝区域的视觉观感,丰富图像的信息量,使得处理后的图像更加清晰和自然;能够有效地凸显X射线底片中的缺陷信息,有助于评估缺陷并减少漏判率,从而提高了X射线底片检测的准确性和可靠性。

    一种基于符号表达降维LSTM的复杂系统寿命预测方法

    公开(公告)号:CN118568557A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410596657.2

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明涉及故障预测和健康管理技术领域,具体涉及一种基于符号表达降维LSTM的复杂系统寿命预测方法。通过将时间序列符号化表示,输入LSTM分类网络进行预测,再将预测结果转换为时间序列。具体包括以下步骤:首先,使用符号表达降维的方法将时间序列进行符号化表示,并处理为布尔矩阵的形式;其次,通过LSTM分类网络进行预测,将预测得到的概率矩阵处理为字符串输出;然后,把作为预测结果的字符串重构为时间序列;最后,根据预测结果和失效阈值求出寿命终止时间和剩余使用寿命。经实验验证,该方法简明有效,可以有效改善长期退化趋势的预测效果,提高复杂系统寿命预测结果的准确度。与自回归移动平均模型的预测结果相比,本发明预测结果的均方根误差降低了53%。

    医院一体化安防便利装置
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112351401A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011184236.7

    申请日:2020-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种医院一体化安防便利装置,涉及物联网技术领域;本发明通过设计医院一体化安防便利装置实现一系列参数的采集预估并实时为医疗安保部门提供监控点的安全防护信息。通过研发Zigbee和FPGA硬件设备、PC上位机软件实现参数异常的空气、声音、温湿度、人流量多种环境报警及评估分析;通过手机APP实现对指定区域烟雾、声音、温湿度、人流量的远程监测和报警,给病人提供医院的实时环境信息以及数据的存储。本发明以主芯片CC2530作为医院一体化安防便利装置硬件平台,扩展FPGA平台、无线收发模块、数据采集显示、报警、接口电路模块、PC上位机管理软件及手机APP组成完整的安防便利系统。整个系统具有实时性好,低功耗,环境参数采集、传输、控制通信平均误码率不超过0.1%,数据平均更新时延不超过200ms;同步性高,数据上传平均时延不超过100ms。

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