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公开(公告)号:CN110111302B
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN201910242608.8
申请日:2019-03-28
Applicant: 北京博睿维讯科技有限公司 , 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种背景杂波度量方法,具体涉及一种基于多方向差异Hash算法的背景杂波度量方法,属于计算机视觉领域关键技术之一。本发明提出一种基于多方向差异Hash算法的背景杂波度量方法,该方法利用多方向差异Hash算法表征目标图像与背景图像的相似度,进而得到整幅图像的基于多方向差异Hash算法的图像背景杂波尺度,整个过程不存在阈值选择问题,计算结果唯一,同时,利用本发明公开的一种基于多方向差异Hash算法的背景杂波度量方法对Search_2数据库进行实验,结果表明所公开的方法具有较高的目标获取性能的预测精度。
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公开(公告)号:CN107368802A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710574285.3
申请日:2017-07-14
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G06K9/00724 , G06K9/4609 , G06K9/6287 , G06T7/251
Abstract: 本发明公开了一种基于KCF和人脑记忆机制的一种运动目标跟踪方法。将基于人脑记忆机制的视觉信息处理认知模型引入到KCF算法的目标模板更新过程,基于记忆的模板更新(Memory-based Template Updating,MTU)的方法形成一种全新的模型更新策略,使得每个模板都要经过瞬时记忆、短时记忆和长时记忆三个空间的传输和处理。目标跟踪过程中,根据当前帧目标模板与记忆空间中目标模板的匹配程度按照不同的更新策略对目标模板进行更新。通过有效记忆先前出现的场景,使得该方法在当前目标发生姿态突变、短暂消失后重现以或发生遮挡等问题时依然能持续鲁棒的跟踪。
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公开(公告)号:CN106896454A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710231819.2
申请日:2017-04-11
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: G02B6/4204 , G02B6/32
Abstract: 本发明具体涉及一种基于方形小孔阵列与微透镜阵列的光学图像耦合方法,属于光电技术领域。该方法利用微透镜阵列对近距离物面成像,利用两级小孔阵列实现对非对应成像区域光的遮挡和吸收,再通过一层微透镜阵列得到完整的正立像,并经光电探测器阵列进行光电转换,获得模拟/数字图像信号。最终,实现大面阵、低失真的微距光学图像耦合。
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公开(公告)号:CN104125419A
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201410286092.4
申请日:2014-06-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于CMOS图像传感器的自适应分辨率实现方法。首先基于图像处理技术判断CMOS图像传感器输出图像中是否存在动态目标。当视场中存在动态目标时,按照图像识别要求对CMOS图像传感器分辨率进行调节至最佳;当视场内无动态目标时,则自动降低CMOS图像传感器的分辨率。本方法通过自适应地控制CMOS图像传感器的分辨率,最大限度的减少冗余图像信息,提高硬盘存储空间的使用效率。同时,在满足目标识别的前提下,自适应地降低传感器输出图像分辨率,从而提高目标识别的速率。
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公开(公告)号:CN103028196A
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201210567940.X
申请日:2012-12-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及基于非相干光的反馈式AMI能量注入装置,属于光电技术领域。包括非相干光源、滤光片、可变光阑、会聚透镜、光电转换器、温度传感器、测控模块;非相干光源依次通过滤光片、可变光阑、会聚透镜后,经由皮肤层传给光电转换模块;测控模块与光电转换器和可变光阑相连;滤光片、可变光阑、会聚透镜之间连接的距离可根据实际需求来调节;温度传感器位于可变光阑外围遮盖物的下方,以防止非相干光源直接照射,它与会聚透镜不接触,以保证准确感知皮肤温度。本发明采用通过穿戴式LED光源、日光等照明光源实现人体内的AMI能量注入,使AMI植入者可在一种自然的状态下独立完成能量注入,可极大地提高AMI能量注入的便利性。也提高了AMI能量注入的安全性。
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公开(公告)号:CN101349809B
公开(公告)日:2010-09-29
申请号:CN200810119430.X
申请日:2008-08-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的基于MOEMS的自动变焦和调焦系统,包括第一光学组、第二光学组和探测器;第一光学组包括第一可变形镜和第一反射镜,第二光学组包括第一正透镜、第一负透镜、第二正透镜、第二负透镜、第一反射镜、第三负透镜、第二可变形镜、第三正透镜、第四负透镜、第四正透镜、第五负透镜,系统从物方到像方的光学元件依次经过上述光学元件。该变焦光学系统像差校正良好,系统探测精度高,稳定性好。变焦光学系统有很大变焦比,目标探测范围可变,可以在较大范围内寻找目标,并实现快速精确定位。
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公开(公告)号:CN100568046C
公开(公告)日:2009-12-09
申请号:CN200810119431.4
申请日:2008-08-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明的基于MOEMS的自动变焦和调焦系统,包括第一光学组、第二光学组和探测器;第一光学组包括第一可变形镜和第一反射镜,第二光学组包括第一正透镜、第一负透镜、第一双胶合透镜、第二可变形镜、第二负透镜、第二反射镜、第二双胶合透镜、第二正透镜、第三负透镜,系统从物方到像方的光学元件依次经过上述光学元件。该变焦光学系统像差校正良好,系统探测精度高,稳定性好。变焦光学系统有很大变焦比,目标探测范围可变,可以在较大范围内寻找目标,并实现快速精确定位。
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公开(公告)号:CN100531346C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200510135343.X
申请日:2005-12-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04N5/765
Abstract: 本发明为一种适用于微型光电成像系统的高速、双向数字接口,属于光电技术领域。该接口在实现微型化的前提下,基于LVDS技术实现了最高传输速率为2.38Gbit/sec高速数据传输,通过嵌入式微型控制器及数据开关实现了视频信号与控制信号的双向信号传输,从而解决了光电成像系统的微型化与高速信号双向传输的矛盾。该接口适用于微型光电成像系统的参数配置及视频信号输出,在微型飞行器、微型机器人、智能监控、安全等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101349765A
公开(公告)日:2009-01-21
申请号:CN200810119427.8
申请日:2008-08-29
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01V8/20
Abstract: 本发明为一种基于轴向振动视网膜的光电探测方法,属于光电技术领域。本发明将多个光电探测单元沿半球面分布,形成半球形的光电探测阵列(即“视网膜”),以获得大范围探测视场。在每一个光电探测单元内,光电探测器可在透镜焦点附近进行轴向振动。使整个光电探测阵列同时进行振动,且使视网膜振动频率与目标运动角速度达到匹配,从而达到抑制背景、突出目标信号的目的。同时,将光电探测器阵列输出信号作为神经网络的输入节点值,实现快速目标跟踪。该方法主要特征包括:探测范围大,可以覆盖超过半球范围;可有效地抑制背景,突出目标信号;适用于运动目标的探测与跟踪,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN1794804A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200510135343.X
申请日:2005-12-30
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04N5/765
Abstract: 本发明为一种适用于微型光电成像系统的高速、双向数字接口,属于光电技术领域。该接口在实现微型化的前提下,基于LVDS技术实现了最高传输速率为2.38Gbit/sec高速数据传输,通过嵌入式微型控制器及数据开关实现了视频信号与控制信号的双向信号传输,从而解决了光电成像系统的微型化与高速信号双向传输的矛盾。该接口适用于微型光电成像系统的参数配置及视频信号输出,在微型飞行器、微型机器人、智能监控、安全等领域具有广泛的应用前景。
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