一种目标键盘追踪系统及方法

    公开(公告)号:CN110413111B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910615492.8

    申请日:2019-07-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种目标键盘追踪系统及方法,应用于运动的智能眼镜与纸质键盘输入交互场景中;该系统包括:键盘追踪模块及自适应追踪模块;键盘追踪模块包括键盘的提取、特征点对选取、计算变换矩阵和键盘坐标转换;自适应追踪模块包括传感器数据获取、数据分段分析、判断状态并发送是否继续追踪的信号。本发明采用多线程优化技术来降低追踪处理的时延;实现了实时的键盘追踪,并且很好地满足用户的键盘交互输入需求。

    基于射频识别技术的尿不湿湿度检测系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN111461269A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010262932.9

    申请日:2020-04-07

    Applicant: 南京大学

    Inventor: 谢磊 郭庆 陆桑璐

    Abstract: 本发明公开了一种基于射频识别技术的尿不湿湿度检测系统及其工作方法,包括:RFID标签及RFID手持终端;其中,RFID标签,其粘贴于尿不湿上,用于采集尿不湿的湿度数据;RFID手持终端,其包含:阅读器天线、RFID阅读器、存储单元、处理单元、交互单元;阅读器天线用于接收RFID标签的ID、信号强度信息;RFID阅读器用于读取阅读器天线接收的RFID标签的ID、信号强度信息;存储单元用于存储经验阈值数据;处理单元用于处理RFID阅读器传输的RFID标签的ID、信号强度信息并得到尿不湿的湿度,交互单元,用于人机交互。本发明通过射频识别技术实现湿度检测,成本低廉,使用方便。

    一种基于惯性感知的视频防抖系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN110139031A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910367117.6

    申请日:2019-05-05

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性感知的视频防抖系统及其工作方法。该方法首先使用惯性传感器来追踪相机的旋转,然后通过追踪视频帧中特征点的坐标变化,进一步地估计相机的平移。通过惯性-视觉融合,该方法能够准确、鲁棒地估计相机的运动,并降低计算开销。然后基于Android智能设备,本发明设计并实现了一个实时的视频防抖系统。在系统实现过程中,本发明采用多线程优化技术来降低视频防抖的处理时间。最终在Android移动设备上,实现了实时的视频防抖系统,并且很好地满足用户对视频防抖的需求。

    一种基于RFID无源感知的输液滴速监测系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN109568724A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811349699.7

    申请日:2018-11-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于RFID无源感知的输液滴速监测系统及其工作方法,系统包括插有RFID标签的无源滴速感知器、滴速感知一体机、服务器平台和滴速感知客户端,其中滴速感知一体机配有RFID阅读器、处理器和通信模块。滴速感知一体机持续与无源滴速感知器进行通信,获得其返回的标签信号数据,处理器利用标签相位信号特征,通过计算一段时间内相位信号中因液滴滴落造成的脉冲式突变的次数来计算该段时间内的输液滴速,并将计算结果通过通信模块持续发送至服务器平台。滴速感知客户端通过访问服务器平台获得滴速的计算结果,判断滴速是否异常并适时预警。本发明采用非接触式感知技术,无需接触液体,通过获得无源滴速感知来实现精确的滴液感知。

    基于行为感知的智能手机拍照节能系统及工作方法

    公开(公告)号:CN104965593B

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201510410823.6

    申请日:2015-07-14

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于行为感知的智能手机拍照节能系统及工作方法。该系统包括行为感知模块和拍照节能模块。其中,行为感知模块基于线性加速度计、陀螺仪以及重力传感器来感知用户拍照过程中躯干、手臂以及手腕的动作与行为,包括静止、走路、跑步、上抬手臂、下放手臂、旋转手机、微调和拍照;拍照节能模块能够根据具体的用户行为设定相应的节能策略,包括黑屏、调节屏幕亮度、调整帧速率、关闭软件、关闭传感器。该智能手机拍照节能系统基于行为感知模块完成对用户的拍照行为的感知,并基于拍照节能模块制定具体的手机节能策略,在不显著降低用户拍照体验的基础上大幅降低手机的整体能耗。

    基于惯性传感器感知握手行为的认证系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN107147490A

    公开(公告)日:2017-09-08

    申请号:CN201710320799.6

    申请日:2017-05-09

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于惯性传感器感知握手行为的认证系统及其工作方法,当用户进行握手动作后,可穿戴设备中的握手感知模块可以感知握手的事件,并采集握手时的惯性传感器数据,接着双方的参数学习模块利用信息传输模块交换少量的训练数据并进行信号处理与转换阶段的相关参数的学习,然后各自在本地的信号处理模块中进行信号处理和空间转换,抽取信号的相关特征,最终双方的密钥输出模块利用相关特征生成一致的密钥,并利用一致的密钥进行安全认证。

    基于射频识别技术的容器液体高度检测系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN106382969A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610801890.5

    申请日:2016-09-05

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01F23/22 G06K17/0029

    Abstract: 本发明公开了一种基于射频识别技术的容器液体高度检测系统及其工作方法,系统主要包括环绕粘贴有RFID标签的非金属容器、RFID阅读器、阅读器天线、处理终端、交互终端和通信设备。连接RFID阅读器和阅读器天线,在空间中放置常用容器并环绕粘贴若干个RFID标签,阅读器读取容器上的标签信息,并且同时将标签信息经通信设备传输到处理终端,处理终端处理由射频识别模块得到的数据得到容器液体高度,通过通信设备与交互终端进行交互,用户通过交互终端可以实时检测容器液体高度。本发明的系统和方法操作简单、能适应复杂的环境、传感精度高、识别速度快、价格低廉。

    一种基于深度感知的RFID室内定位系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN104199023B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201410467592.8

    申请日:2014-09-15

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度感知的RFID室内定位系统及其工作方法。系统主要包括射频识别阅读器、射频识别外接天线、无源射频识别标签等。在基于深度感知的室内定位系统及其工作方法中,通过在空间中部署适当的射频识别天线阵列以及参考标签阵列,并通过功率跳变和反馈校正等机制对目标物体所携带的射频识别标签进行定位,从而估算目标物体的位置。该方法的特征在于基于深度感知的方法,针对无源射频识别标签的特性,通过两种多维度、深层次的系统感知深层次数据,提供精确实时的室内定位机制。在空间维度上,系统通过跨层感知、优化参数提高系统性能;在时间维度上,系统通过自适应收集反馈数据,校正下一次定位精确度。

    一种基于射频识别技术的智能书架及其工作方法

    公开(公告)号:CN102682134A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210163458.X

    申请日:2012-05-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于射频识别技术的智能书架及其工作方法,智能书架主要包括书架、RFID阅读器与全向天线、RFID标签、无线AP、交互终端。该系统在智能书架的两侧部署全向天线并与RFID阅读器连接,交互终端通过无线AP可以实时读取RFID阅读器收集的信息并借助交互终端有效检索书籍信息,并根据信号强度提供书籍定位功能。本发明通过自动化的信息检索、抽取与集成,以及基于参考标签的书籍定位功能,提高对书籍管理的自动化程度以及用户获取信息的便捷程度,减轻用户手动查找以及取阅书籍的负担;通过友好的人机交互界面,提供给用户更好的使用体验。

    一种基于毫米波雷达的振动检测方法及终端

    公开(公告)号:CN114814835B

    公开(公告)日:2025-05-06

    申请号:CN202210435114.3

    申请日:2022-04-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于毫米波雷达的振动检测方法及终端,步骤如下:对振动物体进行定位与辨别,获取原始信号序列;在IQ平面上采取曲线分段拟合的处理方法,以静止点为曲线分界点将原始信号序列在IQ平面上分为两段,分别进行拟合,还原正负向的位移,获得原始振动信号;使用带有跳跃连接层的卷积网络对原始振动信号的时间‑频率图进行处理,去除加性噪声与乘性噪声,获得增强振动信号;对增强振动信号进行判断,若发生异常,则发出处理通知。本发明采用非侵入式感知技术,无需对机器进行改造,通过毫米波无线射频信号来实现振动感知。

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