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公开(公告)号:CN107392930B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201710667410.5
申请日:2017-08-07
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: 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:CN107888200A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711226267.2
申请日:2017-11-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M13/11
CPC classification number: H03M13/116
Abstract: 本发明涉及一种利用ACE与PS的低错误平层QC-LDPC码构造方法。该方法的基本矩阵由PEG与ACE算法相结合搜索构造,目的是提升基本矩阵中环的连通性。然后将基于PS移位矩阵对基本矩阵循环扩展,以此得到校验矩阵。仿真结果表明,在误码率为10-6时,所构造的码率为0.75的PAP-QC-LDPC(3600,2700)码与对比的同码率其他两码型的净编码增益分别提升约0.4dB和0.8dB;随着信噪比的升高,三条误码率性能曲线之间的差距将更大。此外,PAP-QC-LDPC(3600,2700)码在信噪比4dB以后并未出现明显的错误平层。因而该方法能满足通信系统对其码率可灵活选择和低错误平层的需求。
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公开(公告)号:CN107612558A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710971108.9
申请日:2017-10-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种基于斐波那契-卢卡斯(Fibonacci-Lucas)序列的大围长QC-LDPC码构造方法,该方法针对短环的存在会使得译码过程中信息在迭代之后互相关,从而很大程度上影响其译码收敛性能的问题,则充分利用Fibonacci-Lucas序列和三角旋转构造法来使其校验矩阵避免四六环的产生。其方法过程为:先提出一个Fibonacci-Lucas序列,然后结合三角旋转法构造指数矩阵,之后用单位矩阵、循环置换矩阵替换指数矩阵相应数值,得到最终的校验矩阵。通过仿真验证了利用该构造方法所构造的QC-LDPC码型无四六环且其纠错性能优秀,计算复杂度低,硬件实现简单,易于实际应用。
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公开(公告)号:CN107528596A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710818383.7
申请日:2017-09-12
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种基于Fibonacci-Lucas序列的Type-II QC-LDPC码构造方法,该方法针对Type-II QC-LDPC码中存在着权重为2的循环矩阵而容易产生短环,进而影响译码收敛的问题,则充分利用Fibonacci-Lucas序列的性质来使其校验矩阵避免四环的产生。其方法过程为:先构造两个指数矩阵,按照一定规则填入-1及Fibonacci-Lucas序列对应数字,用零矩阵、单位矩阵、循环移位矩阵替换,得到两个子矩阵H1及H2,再对H1和H2进行异或运算得到Type-II QC-LDPC码的校验矩阵。仿真验证该码型纠错性能优秀;且其计算复杂度低,硬件实现简单,易于实际应用。
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公开(公告)号:CN107169982A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710347909.8
申请日:2017-05-17
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06T7/13
CPC classification number: G06T7/13 , G06T2207/20024
Abstract: 本发明涉及一种量子LoG边缘检测的设计方法,属于量子图像处理领域。包括以下步骤:步骤一,选择有利于实现并行处理的NEQR量子图像表示模型;步骤二,对LoG算子离散化,获得具有去噪功能的滤波掩膜;步骤三,通过量子移位操作获得图像的邻域信息;步骤四,根据一位量子全加器设计量子图像加法器;步骤五,利用量子图像加法器及所获得的邻域信息实现图像的滤波,从而获得边缘信息。本发明设计了具有去噪功能的量子LoG边缘检测算法,相较经典LoG边缘检测算法,其时间复杂度有指数级降低。
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公开(公告)号:CN119337212A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411492297.8
申请日:2024-10-24
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/213 , G06N3/042 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/08 , G06N10/60 , G06N10/20
Abstract: 本发明涉及一种基于粒球的量子图神经网络的图分类的设计方法,属于量子机器学习领域。该方法为:S1:经典粒球生成方法,将数据样本生成粒球样本;S2:获取节点数据集和边数据集并完成对其编码与制备;S3:设计变分量子电线增强节点特征;S4:设计量子图卷积线路实现节点之间的信息传递和参数共享;S5:设计量子图池化线路将多个量子比特信息提取到一个量子比特上,实现特征降维;S6:输入训练集对整个模型训练参数;S7:输入待测数据集到模型对指定的量子比特执行泡利Z测量以获得期望值完成最终的图分类。本发明减少了数据样本点的个数,克服了量子实验无法制备巨量数据这一缺陷;还对量子图卷积线路和量子图池化线路进行了优化。
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公开(公告)号:CN114494056B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210073686.1
申请日:2022-01-21
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种量子彩色图像的中值滤波方法及系统,包括制备待处理的量子彩色图像以及其八邻域彩色图像的QRMW表达式;根据量子彩色图像中值滤波算法的量子线路,对制备的量子彩色图像以及其八邻域彩色图像进行中值寻找,得到量子彩色图像表达式;对量子彩色图像表达式进行测量,从量子图像表达式中获取各个分量的信息,并根据各个分量的信息转换为量子彩色图像;同时实现对九副彩色图像进行量子制备,并对量子线路中辅助量子比特进行了复用,同时加入辅助图像来降低量子线路中的量子比特位数和减少冗余的量子元件,大大提高了量子图像表达算法的性能;且本发明的量子彩色图像中值滤波算法可以量子模拟器上实现。
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公开(公告)号:CN117556911A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311618567.0
申请日:2023-11-29
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种量子粒球生成方法,属于量子计算领域。该方法包括以下步骤:S1:获取数据集D并计算聚类中心集的聚类中心数量;S2:根据数据集和计算出的聚类中心数量来确定聚类中心集M;S3:使用量子QRAM和量子角度编码将数据集D和聚类中心集M制备到角度上;S4:使用Swap‑test量子线路完成数据和聚类中心之间相似度的计算;S5:设计量子相位估计线路将S4中的相似度写入基态;S6:使用量子最小值算法找到每个数据最近的聚类中心;S7:对所述S6的结果进行量子测量,得到每个数据最近的聚类中心;S8:根据S2确定的聚类中心集和S7确定的每个数据最接近的聚类中心来对数据进行分类。
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公开(公告)号:CN116933881A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310858245.7
申请日:2023-07-13
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明涉及一种量子粒球生成方法,属于量子计算领域。该方法包括以下步骤:S1:获取数据集和粒球中心数据集;S2:用量子QRAM和量子角度编码将数据集和粒球中心数据集制备到角度上;S3:用SWAPtest量子线路完成数据点和粒球中心点之间相似度的计算;S4:设计量子相位估计线路将S3中的相似度写入基态;S5:用量子最小值算法找到每个数据最近的粒球中心;S6:对S5的结果进行量子测量,得到每个数据最近的粒球中心;S7:根据数据分类生成新的粒球,计算每个粒球的纯度;若所有粒球都达到纯度要求,则完成粒球的生成,否则将没有达到纯度阈值要求的粒球提取返回S1继续进行分裂。
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公开(公告)号:CN115933187A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211235123.4
申请日:2022-10-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种偏振体全息彩色双目波导显示系统,包括微像源、准直透镜、双层波导、第一入耦合光栅组、第二入耦合光栅组、出耦合光栅组,所述第一入耦合光栅组设计工作在蓝色光波段,包括两层反射式偏振体全息光栅,其中液晶分子在两层中旋转方向相反但周期性保持相同,从而可以实现对左旋圆偏振光的衍射和右旋圆偏振光的衍射。所述第二入耦合光栅组设计工作在红色和绿色光波段,包括四层反射式偏振体全息光栅,第一层对红色右旋圆偏振光衍射,第二层对红色左旋圆偏振光衍射,第三层对绿色右旋圆偏振光衍射,第四层对绿色左旋圆偏振光衍射,该结构实现了用单彩色微像源将彩色信息传播到人眼双目处的功能,且该结构体积小,重量轻,效率高。
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