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公开(公告)号:CN108765501B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201810338090.3
申请日:2018-04-16
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Abstract: 一种图像灰度化方法及存储介质,对输入的彩色图像进行降采样处理,获取降采样处理后的缩放图像的各颜色通道的能量,依据变换系数的迭代算法获得各颜色通道的最佳系数,从而根据该些最佳系数对原彩色图像进行灰度变换以得到灰度图像。由于该图像灰度化方法首先对彩色图像进行降采样处理,使得彩色图像在保留主要图像信息的情况下减少了图像信息的冗余量,利于减少后期获得最佳系数过程的计算量;由于该图像灰度化方法引入了迭代算法来获得颜色通道的最佳系数,使得各颜色通道的变换系数与彩色图像之间拥有较好的匹配度,可有效减少彩色图像灰度化过程中图像信息的损失量,可最大程度地保留原彩色图像的主要图像信息,利于提高灰度图像的保真性。
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公开(公告)号:CN108036861B
公开(公告)日:2019-10-01
申请号:CN201711132916.2
申请日:2017-11-15
Applicant: 深圳技术大学(筹)
IPC: G01J11/00
Abstract: 本发明涉及一种共享数字转换器的单光子探测器,包括N组单光子探测电路、N个数字转换器以及主控处理器,主控处理器与N组单光子探测电路连接,每一组单光子探测电路与一个数字转换器连接,且每一组单光子探测电路包括多个单光子探测单元,一个数字转换器与多个单光子探测单元连接;每一组单光子探测电路,根据主控处理器输出的使能控制信号选通一个与使能控制信号对应的单光子探测单元,探测光子并在接收到光子时产生脉冲信号至数字转换器;数字转换器,根据脉冲信号计算出光子传输的时间间隔;主控处理器利用时间间隔确定目标物与探测器之间的距离,完成探测。本探测器采用列共享数字转换器的策略,提升了芯片的感光效率及集成度。
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公开(公告)号:CN109740377A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811609210.5
申请日:2018-12-27
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Abstract: 本发明公开了一种可防伪造的多用户密文搜索方法,能够避免每个拥有公钥的用户伪造数据属主加密上传数据,其包括:用对称密钥加密文件生成第一文件密文,生成用于提取文件的第一密钥,将第一文件密文上传至云服务器;生成第一文件密文的索引集和索引数组,加密第一密钥得到第二密文,将第一文件密文的加密索引上传至云服务器;生成第二密钥并发送用户;用户选择搜索关键字集合并使用第二密钥解密第二密文得到第一密钥,且根据搜索关键字集合生成搜索陷门并发送至云服务器;云服务器使用搜索陷门搜索出搜索结果集并返回至用户;用户提取第一文件密文集合,并使用相应的对称密钥解密,提高了云存储及云计算涉及数据的安全性。
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公开(公告)号:CN109617855A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811251332.1
申请日:2018-10-25
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Abstract: 本发明适用密文访问控制技术领域,提供了一种基于CP-ABE分层访问控制的文件共享方法、装置、设备及介质,该方法包括:当接收到文件拥有者发送的文件共享请求时,根据内容密钥集合,使用对称加密算法对待共享文件集合进行加密,得到文件密文集合,根据公共参数和与门策略LSSS矩阵对应的与门访问控制策略,使用加密函数对内容密钥集合进行加密,得到与内容密钥集合对应的密钥密文集合,将文件密文集合和密钥密文集合上传至云服务器,以实现云端文件共享,从而在通过CP-ABE实现密文分层访问的同时,降低了密文的存储开销、通信开销以及解密的计算复杂度,提高了加密效率、解密效率以及共享数据的安全程度。
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公开(公告)号:CN109512393A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811482852.3
申请日:2018-12-05
Applicant: 深圳技术大学(筹)
IPC: A61B5/00 , A61B5/1455
Abstract: 本发明公开了血氧饱和度测量置信度的递推方法、系统及存储介质,方法包括:对数据点个数进行初始化配置;根据初始化配置结果,构建线性回归模型;根据线性回归模型,获取血氧饱和度测量结果的置信度;判断血氧饱和度测量结果的置信度是否满足阈值要求,若是,则输出血氧饱和度测量结果的置信度;反之,则执行下一步骤,直至血氧饱和度测量结果的置信度满足阈值要求;对数据点个数进行更新;根据数据点的更新结果,通过递推算法对线性回归模型进行更新,并返回执行根据线性回归模型,获取血氧饱和度测量结果的置信度的步骤。本发明提高了血氧饱和度测量结果的可靠性,更加科学,可广泛应用于生物医学信号处理技术领域。
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公开(公告)号:CN109299432A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810722706.7
申请日:2018-06-26
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Abstract: 本发明适用于模型辨识技术领域,对于复杂空间内多参数辨识情况提出了一种基于灵敏度分组的参数辨识系统及方法。该系统包括:灵敏度分析模块、参数分组模块、组间切换模块和辨识模块。所述灵敏度分析模块采用基于偏差的全局灵敏度分析来确定参数的重要性程度;所述的参数分组根据重要性程度排序后,相近的参数分为一组;所述组间切换模块判断当前组参数辨识时的两次相邻迭代目标函数值之差小于0.001时,结束该组参数辨识,并启动下一组参数辨识。所述辨识模块采用梯度算法(LM)为该组参数迭代找到最优值,当辨识结果达到设定值时辨识终止。本发明克服了大范围多参数同时辨识时容易出现的陷入局部最优和在全局最优值附近发生阻滞的情况,并且根据参数灵敏度进行分组辨识,有助于解决现有辨识中由于参数灵敏度不一、相关性高导致的计算缓慢和辨识精度不高问题。
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公开(公告)号:CN109266868A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811399399.X
申请日:2018-11-22
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Inventor: 王吕阳
IPC: C22B17/02
Abstract: 本发明公开了一种回收硫化镉中镉的方法,涉及金属回收技术领域。所述方法包括:在惰性气体的保护下,将碱金属完全溶解于溶剂中,得到碱金属溶液,其中,所述溶剂为有机溶剂或液氨;按照重量份,将1重量份的硫化镉粉体分散于0.1-10重量份的步骤1)的碱金属溶液中,充分反应,得到固液混合物;对固液混合物进行离心分离,并对固体物质进行水洗和/或醇洗,去除表面的碱金属溶液残留,即得到金属单质镉。本发明在密闭体系中,利用碱金属溶液与硫化镉反应,将单质镉提取出来,反应条件温和且不向外界环境排放废弃,其中的溶剂还可重复利用,反应快速,成本低廉,不需消耗外加的电能等能量,是有效回收单质镉的简便节能的方法。
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公开(公告)号:CN109193324A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811376315.0
申请日:2018-11-19
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Abstract: 本发明适用于激光器领域,提供了一种光纤激光器,包括泵浦光源、波分复用器和激光谐振腔,波分复用器包括光接收端,谐振腔传输端和激光输出端,波分复用器用于通过光接收端接收由泵浦光源发射的泵浦光,通过谐振腔传输端将泵浦光输送到激光谐振腔中,并将激光谐振腔中产生的激光从激光输出端输出,激光谐振腔包括钙钛矿晶体填充棒、全反射镜和光纤光栅,钙钛矿晶体填充棒中的钙钛矿晶体材料吸收穿过光纤光栅的泵浦光后辐射激光,全反射镜用于将激光反射回激光谐振腔中进行光放大,产生可见光范围内的激光,该可见光范围内的激光通过光纤光栅进行波长调谐后从激光输出端输出。本发明中的光纤激光器结构简单、激光质量良好且波长可调。
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公开(公告)号:CN109088305A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811266829.0
申请日:2018-10-29
Applicant: 深圳技术大学(筹)
IPC: H01S3/131
Abstract: 本发明公开了一种激光光源,涉及激光技术领域,该激光光源包括:控制系统模块、处理器模块、脉冲整形放大模块、恒流源模块、耦合模块、温度控制模块以及激光二极管。由于控制系统模块根据预设激光参数产生参数调节信号,处理器模块可以根据参数调节信号产生指定参数的电脉冲,最后由激光二极管根据电脉冲产生指定参数的光脉冲,其中脉冲整形放大模块可以对电脉冲中的噪声进行滤除,以及对电脉冲进行放大,使得激光光源输出稳定的功率,而温度控制模块可以实时采集激光二极管的工作温度,并控制激光二极管的工作温度保持在预设工作温度。本激光光源具有光脉冲参数实时调节、输出功率稳定以及工作温度偏移量低的优点。
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公开(公告)号:CN108917923A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810761175.2
申请日:2018-07-12
Applicant: 深圳技术大学(筹)
Abstract: 本发明公开了一种功率测量方法和电子设备,涉及光学领域,应用于电子设备,该电子设备包括:滤波单元、功率测量单元和多个光谱测量单元,该方法包括:通过多个该光谱测量单元,对来自超连续谱光源的光束进行测量,得到该光束的多个波段的光谱数据。将该多个波段的光谱数据进行拼接,得到该光束的总光谱数据。通过该滤波单元,对来自该超连续谱光源的光束进行滤波处理,得到预设波段的光束。通过该功率测量单元,对该预设波段的光束进行测量,得到该预设波段的光束的功率。根据该光束的总光谱数据和该预设波段的光束的功率,生成该光束的总功率。该方法可提高测量超连续谱光源的总功率的精确度。
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