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公开(公告)号:CN108574492A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201810415350.2
申请日:2018-05-03
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种改进的LDPC码和积译码方案。该发明为进一步提升LDPC码译码算法的纠错性能同时减少译码所需平均迭代次数,通过降低变量节点间的相关性提出一种LDPC码改进的和积译码算法。该发明进行两方面优化设计:一是采用变量节点似然比信息减去信道对数似然比信息的差值作为校验节点的输入,二是引入“改变检验节点更新过程可影响误码率性能”的思想,根据节点存在的状态动态调整校验节点的更新。仿真结果表明:在误码率为10-6时,该改进译码算法比原译码算法提升约0.4dB的净编码增益。信噪比为5dB、5.5dB和6dB情况下,该改进的和积译码算法比原经典和积译码算法所需平均迭代次数均有明显下降,译码效率更好。
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公开(公告)号:CN107682934A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711167715.6
申请日:2017-11-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04W72/04
CPC classification number: H04W72/0453 , H04W72/0473
Abstract: 本发明涉及一种OFDM多用户系统中自适应资源改进分配方案。该方案主要通过子载波分配和功率分配两步完成。该方案首先把差分进化算法的变异与交叉行为引入人工鱼群算法中,同时改进人工鱼群算法的随机行为。子载波分配方面,首先设定一个公平度门限值,在满足公平度门限下按照信道增益分配,不满足则优先分配速率除以比例系数最小的用户。功率分配方面,用改进的人工鱼群算法进行分配,并通过设定的一个公平度约束值使得用户之间公平度保持在约束度之上,以实现系统容量和用户公平度的折中。仿真结果表明:所提出来的算法达到最优解时迭代次数有较大的下降,同时搜索精度有所提高,最终该算法在保证用户公平性的同时,提高了系统容量。
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公开(公告)号:CN107392930A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710667410.5
申请日:2017-08-07
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06T7/13
CPC classification number: G06T7/13
Abstract: 本发明涉及一种量子Canny边缘检测方法,属于量子图像处理领域。该方法包括以下步骤:步骤1,选择有利于实现并行处理的NEQR量子图像表示模型;步骤2,构造量子乘法器和量子比较器;步骤3,执行图像平滑;步骤4,寻找高亮梯度;步骤5,采用双阈值处理进行边缘连接。本发明设计了具有去噪功能的量子Canny边缘检测算法,相较经典Canny边缘检测算法,其时间复杂度有指数级降低。本发明相较经典Canny边缘检测算法,其时间复杂度有指数级降低,而且Canny算子检测出的边缘图大都为图像的真实边缘,很少有不连续的情况。
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公开(公告)号:CN114548415B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210168323.6
申请日:2022-02-23
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了基于NEQR表达的量子FAST角点检测方法,包括以下步骤:S1、制备中心图像和辅助图像的NEQR表达式;S2、设计量子可逆减法器和求绝对值的量子线路,计算获得中心图像和辅助图像的像素差值;S3、设计量子比较器线路,使步骤S2获得的像素差值与图像角点所需要的阈值进行比较;S4、通过量子测量提取比较结果和中心图像的位置信息,并将其制备到步骤S1的NEQR表达式中;S5、设计角点检测的量子线路,基于步骤S4制备的NEQR表达式获得角点图像表达式;S6、对S5的量子线路进行测量,得到图像中的灰度信息与位置信息,并将其转化为经典图像信息。本发明通过NEQR量子制备方式将图像信息制备到量子线路中,能够降低图像处理损耗时间。
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公开(公告)号:CN112258543B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202011172744.3
申请日:2020-10-28
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种新的量子图像存储模型NEQR表达的量子图像自适应分割方法,属于量子计算领域。该方法包括以下步骤:S1:制备待分割图像和辅助图像的NEQR表达式;S2:设计量子图像自适应阈值分割算法的量子线路,并对S1制备的量子图像表达式进行自适应分割处理;S3:对S2处理之后的量子图像表达式进行测量,得到图像表达式中的信息,并将其转化为图像信息。本发明通过加入辅助图像并对辅助量子比特位进行复用,能降低量子线路中的量子比特位和量子元件的数量,大幅度提高了量子图像算法的性能,使得量子图像自适应分割算法的仿真更加高效,为处理更大尺寸的量子图像打下了基础。
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公开(公告)号:CN116452623A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310377764.1
申请日:2023-04-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种量子图像边缘检测的设计方法及系统,属于量子计算领域。该方法包括以下步骤:S1:制备待处理图像和其十二邻域图像的NEQR表达式;S2:设计量子图像滤波及边缘检测算法的量子线路,对S1制备的量子图像和其十二邻域图像进行边缘检测操作;S3:设计量子图像零交叉方法的量子线路,并对S2经过滤波和边缘检测的量子图像进行计算;S4:对S3处理后的量子图像表达式进行测量,得到图像表达式中的信息,并将其转化为经典图像信息。本发明通过对辅助比特的复用以及对量子图像的制备的优化,使得量子图像边缘检测算法得以实现,大幅度提高了量子图像处理的性能,为后续处理量子图像打下了基础。
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公开(公告)号:CN115695674A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211150649.2
申请日:2022-09-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种数字图像加密传输系统,加密部分包括:图像接收模版、存储队列、图像压缩模块、图像加密模块、监控模块、光束成形微光学元件、衍射光栅模块。所述衍射光栅模块包括可移动梁以及固定梁两部分;解密模块包括:复共轭衍射光栅模版、COMS相机、图像解密模块、图像重构模块。复共轭衍射光栅模块也包括可移动梁以及固定梁两部分,该模块设计为根据衍射光栅模块所加电压,可移动梁产生位移引起相位变换,变换的相位与衍射光栅模块中产生的相位为复共轭关系,实现对置乱图像信号的解密。该系统以光电结合完成对图像的加密,置乱,产生两个密钥,在一定程度上提高了数字图像的安全性,并通过使用压缩感知采样方式缩减了图像处理时间。
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公开(公告)号:CN114372934A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210015471.4
申请日:2022-01-07
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种量子彩色图像锐化滤波方法及系统,属于量子计算领域。该方法包括以下步骤:S1:制备待处理图像和其八邻域图像的QRMW表达式;S2:设计基于Sobel算子的量子彩色图像锐化滤波的量子线路,并对S1制备的量子彩色图像和其八邻域图像进行计算,获取边缘梯度;S3:对S2处理后的量子彩色图像表达式进行测量,得到图像表达式中的信息,并将其转化为经典彩色图像信息。本发明通过对辅助比特的复用以及对彩色图像的制备的优化,使得基于Sobel算子的量子彩色图像锐化滤波算法得以实现,大幅度提高了量子彩色图像处理的性能,为后续处理量子图像打下了基础。
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公开(公告)号:CN110648348B
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN201910940488.9
申请日:2019-09-30
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06T7/136
Abstract: 本发明公开了基于NEQR表达的量子图像分割方法,该方法包括:步骤S1,制备量子图像NEQR表达式;步骤S2,设计阈值量子图像分割算法的量子线路,对步骤S1制备的量子图像表达式进行分割处理;步骤S3,对经步骤S2处理之后的量子图像表达式进行测量,得到量子图像中各状态的概率信息。本发明对原图形进行优化的量子图像NEQR表达,对原图像量子表达线路中的辅助量子比特位的数量进行优化,通过对辅助量子比特位的复用,能够降低量子表达线路中的量子比特位数,大大提高了量子图像表达算法的性能,使得其在经典计算机下仿真更加易于实现,且为处理更大尺寸的量子图像提供了可能,提高了经典计算机处理量子图像算法的能力。
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公开(公告)号:CN113078625A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110314789.8
申请日:2021-03-24
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H02H9/04 , H02H7/20 , H01L21/822
Abstract: 本发明涉及一种基于硫系化合物的浪涌保护阵列及制备方法,属于半导体技术领域。该述浪涌保护阵列包括:PN二极管、下电极、下加热电极、硫系化合物层、上电极、衬底和绝热材料层;PN二极管呈栓状,等间距阵列式排布在硅衬底上;下电极位于PN二极管之上;下加热电极位于下电极之上;硫系化合物层位于下加热电极之上;上电极位于硫系化合物层之上;上电极呈条状等间距排布,且与硫系化合物层相互垂直。硫系化合物层上部与上电极构成电性连接;硫系化合物层下部通过下加热电极与下电极构成电性连接。本发明利用硫系化合物所特有的阈值导通特性实现过电压保护,是一种过压保护响应速度极快,抑制过压能力极强的浪涌保护阵列。
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