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公开(公告)号:CN114813055B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210450977.8
申请日:2022-04-26
申请人: 岚图汽车科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种挡风玻璃反光测试方法、装置、电子设备及读存介质,按照预设路径移动光源,使得光源移动时可扫描整个拍摄视野;根据光源移动过程中采集的多张图像,确认所述采集的光源的光点在每一图像中的分布情况;将所述采集的图像光点的中心像素作为基准,计算所述采集的图像各个方向分布的像素点的灰度值;根据图像各个方向分布的像素点的灰度值绘制二维等值线图;通过图像对应的二维等值线图判断所述挡风玻璃是否反光。本申请能够检测车载前挡风玻璃是否反光,并及早采取预防措施,以消除车辆前挡风玻璃反光对摄像头成像造成的干扰。
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公开(公告)号:CN113631898B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202080025451.4
申请日:2020-01-30
申请人: 巴斯夫涂料有限公司
发明人: G·比绍夫
摘要: 本发明涉及一种计算机实现的方法,其至少包括以下步骤:在目标涂料的表面上,接收(10)至少一个图像或多个图像,其中,使用图像捕获单元,以确定的测量几何结构捕获至少一个图像或以另一个测量几何结构捕获多个图像中的每个图像;使用至少一个被配置为执行至少一种过滤技术的处理器,对每个所获得的图像执行(12)图像分析;在相应图像内识别(14)至少一个闪光点;使用至少一个处理器,对在相应图像中识别的至少一个闪光点根据至少一个预定义的尺寸特征进行特征分析;针对至少一个闪光点,确定(16)至少一个预定义尺寸特征的至少一个值;使用处理器基于至少一个预定义尺寸特征的所确定的值,计算(18)相应图像的尺寸分布;考虑到计算的尺寸分布并使用处理器,提供(26)涂料的配方,其在外观上与目标涂料相同或至少相似。
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公开(公告)号:CN118837334A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410818608.9
申请日:2024-06-24
申请人: 河南牧业经济学院
摘要: 本发明公开了一种有色纤维吸收系数和散射系数的测定方法,包括:(1)、确定待测定吸收系数和散射系数的有色纤维种类和数量,以特定配比进行混合制样得到混合样集合;(2)、测量混合样集合所有样本的光谱反射率,然后计算各个混合样的吸收系数K和散射系数S的比值;(3)、依据混合样的K/S值和配比C,建立混合方程;将混合方程交叉相乘并移项,构造线性方程组;(4)、任选一种前述有色纤维,测量其光谱反射率并计算其吸收系数和散射系数,令该有色纤维的散射系数为1,带入线性方程组,并采用最小二乘法求解,得到其他有色纤维的散射系数和吸收系数。本发明能够减少解向量中未知数的个数,从而提高求解吸收系数和散射系数的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118794540A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410810564.5
申请日:2024-06-21
申请人: 中国科学院西安光学精密机械研究所
摘要: 本发明涉及X射线和可见光的复合观测系统及方法,具体涉及一种X射线和可见光共孔径光学系统及观测方法,解决了现有X射线与可见光的多波段复合观测系统空间坐标融合的技术难度较高,并且导致硬件资源浪费的技术问题。本发明包括次镜、分频聚焦器件、X射线探测器、可见光成像镜组和可见光成像器件,利用分频聚焦器件内部微孔反射聚焦X射线以及在宏观尺度上反射可见光,实现X射线和可见光的分光,从而有效实现X射线和可见光的共孔径、同视场探测成像,有效减少复合波段探测硬件资源的投入,并减少多波段成像系统空间坐标融合的技术难点。
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公开(公告)号:CN118655083B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411147445.2
申请日:2024-08-21
申请人: 长春理工大学
摘要: 本发明涉及光谱图像测量技术领域,具体为一种三维体结构目标的全角度光谱图像BRDF特性测量装置及方法,装置包括外圆环方位轨道、内圆环方位轨道、外半圆弧天顶滑轨、内半圆弧天顶滑轨,两天顶滑轨水平方向转动且均设置有天顶滑车,外侧的天顶滑车设置有光源,内侧的天顶滑车设置有成像光谱探测器,成像光谱探测器上端开有进光孔,下端开有入射光出光孔与反射光进光孔,两光孔之间设置有透射反射棱镜,还匹配有限位装置、润滑装置和防护装置。当光源和成像光谱探测系统在半球空间内的相同的天顶角和方位角时光源出射光穿过成像光谱探测器到达探测物体,同时不影响反射光的收集,同时保证了通用性、持续润滑和防尘效果。
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公开(公告)号:CN118781480A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410728897.3
申请日:2024-06-06
申请人: 中国地质调查局军民融合地质调查中心
IPC分类号: G06V20/10 , G01N21/55 , G06V20/13 , G06V10/58 , G06V10/764 , G06V10/766
摘要: 本发明公开一种遥感生态指数应用方法、装置、介质及产品,涉及生态环境监测技术领域,方法包括获取遥感数据;对所述遥感数据进行预处理,得到预处理后的数据;根据所述预处理后的数据,计算遥感生态指数;所述遥感生态指数包括:绿度、湿度、干度、热度和生物多样性;所述生物多样性为生境质量、植被净初级生产力、增强型植被指数、生境面积百分比和地表景观多样性的总和;根据所述遥感生态指数,确定生态环境质量。本发明在RSEI的基础上引入生物多样性指数,可以更好描述生态环境的多样性和复杂性。本发明可对推动绿色矿山建设、保护矿区生态环境,更好的进行矿区生态修复和动态环境监测提供科学依据。
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公开(公告)号:CN118758903A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411245508.8
申请日:2024-09-06
申请人: 联合光科技(北京)有限公司
摘要: 本发明公开了一种光学镀膜元件透、反射率测试系统及方法,涉及光学镀膜技术领域,包括获取光学镀膜元件信息,对光学膜进行光学测试,获取光学膜透过曲线,根据光学膜透过曲线,获取光学膜特征波长信息,基于光学膜特征波长信息,获取光学膜特征数据集。本发明通过光学镀膜折射差异系数,对透过曲线极值点进行筛选,获取透过曲线极值特征点信息,通过透过曲线极值特征点信息,选取出特定的透过曲线极值点,便于之后对光学镀膜元件进行测试,提高了测试效率,通过光学镀膜元件测试偏离系数确保了光学镀膜元件测试数据的可靠性和准确性,避免与光学镀膜元件实际状况差别过大,提高了光学镀膜元件的产品稳定性。
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公开(公告)号:CN118758826A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410750653.5
申请日:2024-06-12
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G01N15/0205 , G01N21/55 , G06F30/25 , G06F30/27 , G06F18/2411 , G06F18/27
摘要: 本公开提供的矿区土壤粒径含量及其空间分布的反演方法,包括:获取待测矿区的多光谱遥感影像数据,得到大气表观反射率数据;对待测矿区进行局部表层土壤采样,得到多种不同粒径级别的表层土壤数据;根据大气表观反射率数据得到地表反射率数据,筛选采样点处的局部地表反射率数据;对各粒径级别的表层土壤数据与局部地表反射率数据的相关性分别进行统计分析,得到各粒径级别的优选的表层土壤数据;将地表反射率数据与各优选的表层土壤数据一一对应,分别构建各类土壤粒径反演模型;将地表反射率数据输入各类土壤粒径反演模型中,得到待测矿区的各类土壤粒径含量及其空间分布。本公开能够快速、准确地获取大面积矿区的土壤粒径含量及其空间分布。
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公开(公告)号:CN118583802B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411035771.4
申请日:2024-07-31
申请人: 四川意龙科纺集团股份有限公司
IPC分类号: G01N21/31 , G06T7/10 , G06T7/30 , G06V10/774 , G06V10/75 , G01N21/55 , G01N21/88 , G01N21/94 , G01N33/36
摘要: 本申请涉及一种智能验布检测方法、系统、设备及介质,属于纺织物检测技术领域,检测方法包括:获取待检测布料的物理特性数据和光谱响应数据,并确定待检测布料的材料类型;根据材料类型,自适应调节多光谱图像采集参数,对待检测布料进行多光谱照射并采集不同光谱波段下的图像数据,得到多光谱图像数据;对预处理后的多光谱图像数据进行逐像素分析,识别正常区域和瑕疵区域;标记瑕疵区域并对瑕疵区域进行连续拍摄,得到瑕疵区域的时间序列图像;获取瑕疵区域在待检测布料上的移动轨迹和变化趋势,得到瑕疵区域的动态特性并确定对应的瑕疵类型,得到瑕疵检测结果并发送至管理终端。本申请能够提高布料检测的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118362604B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410790079.6
申请日:2024-06-19
申请人: 广汽埃安新能源汽车股份有限公司
摘要: 本申请实施例提供一种路面结冰状态检测方法、装置、电子设备和存储介质,其中,方法包括:获取路面温度;当所述路面温度满足预设条件时,获取用于路面结冰状态检测的检测数据;利用不同的结冰状态检测方法对不同的检测数据进行处理,得到不同的结冰状态检测方法输出的多个检测结果;根据所述多个检测结果获取路面的结冰状态。路面结冰状态检测方法能够获取多种不同的检测数据并根据不同的检测方法对不同的检测数据进行检测,进一步基于不同检测方法得到的检测结果得到最终的结冰状态结果,相比于现有技术,能够克服不同单一检测方法不精准的问题。
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