一种基于FPGA的CNN-SVM资源高效型加速架构

    公开(公告)号:CN112306951A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011252879.0

    申请日:2020-11-11

    Abstract: 本发明是一种基于FPGA的CNN‑SVM资源高效型加速架构。本发明涉及嵌入式目标分类、检测技术领域,本发明所述架构包括处理器系统和可编程逻辑系统;所述CNN‑SVM流式架构加速器基于通用的加速算子结构,所述加速算子结构为多个乘累加MAC节点组成的二维阵列,该加速架构可以充分利用数据重用特性,并适用于CNN‑SVM混合算法中包括CNN,FC全连接层和SVM在内的不同类型的层。此外,加速架构中设计的通用算子的流水线间隔可以保持在单个时钟周期从而可以提高加速器的计算效率。

    一种基于注意力机制的视频显著性目标检测方法

    公开(公告)号:CN111523410A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010273756.9

    申请日:2020-04-09

    Abstract: 本发明是一种基于注意力机制的视频显著性目标检测方法。所述方法为通过静态卷积网络提取静态特征,对多帧的视频图像进行初步的空间上的特征提取;将提取到的特征送入到嵌入注意力机制的双向convLSTM模块,学习时空一致性特征的同时保持特征的结构和空间结构;在网络深层提取的特征中加入通道注意力CA模块,在网络浅层提取的不同尺度的特征中加入空间注意力SA模块;通过通道注意力CA模块指导空间注意力SA模块学习,生成检测结果,得到网络检测视频帧中的显著图像;根据生成的检测结果和真值计算损失函数,反向传递误差,更新网络参数。本发明在基于注意力机制的视频显著性目标检测方法为视频的显著性检测提供了一种新的思路。

    生态型室内空气净化装置及方法

    公开(公告)号:CN106931516B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201710224779.9

    申请日:2017-04-07

    Inventor: 王丽 付平 张恒超

    Abstract: 本发明公开了一种生态型室内空气净化装置及方法,所述室内空气净化装置的主体为一池体,由空气换气泵、空气布气系统、空气水洗净化单元和空气湿地生态净化单元四部分构成,所述空气布气系统位于空气水洗净化单元的底部并与空气换气泵相连;所述空气水洗净化单元内装自来水;所述空气湿地生态净化单元内自下而上依次为底部不锈钢孔板承托板、湿地石英砂基质层、湿地碳纤编制基质层、湿地硅藻土基质层和湿地植物,底部不锈钢孔板承托板位于空气水洗净化单元的顶部,湿地植物的根系位于湿地石英砂基质层内。本发明结构简单,建设灵活,维护方便,南方、北方均可采用,可以实现室内空气的生态净化,建设成本低,运行成本低、长效性好,景观效果好。

    一种应用于串行总线分析仪器的波特率估计IP核系统

    公开(公告)号:CN105871655B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610177394.7

    申请日:2016-03-24

    Abstract: 一种应用于串行总线分析仪器的波特率估计IP核系统,涉及测试仪器系统的串行总线波特率估计领域。本发明是为了解决现有的对波特率估计方法获得波特率的准确性差、可靠性差、精度低的问题。本发明AXI8位内存映射型从端口S8的串行总线数据信号输出端连数据输入缓冲FIFO模块的串行总线数据信号输入端,数据输入缓冲FIFO模块的串行总线数据信号输出端连波特率估计算法核心控制模块的串行总线数据信号输入端,波特率估计算法核心控制模块的串行总线数据信号输出端连数据输出缓冲FIFO模块的串行总线数据信号输入端,数据输出缓冲FIFO模块的数据信号输出端连AXI8位内存映射型主端口M8的数据信号输入端。它用于获得波特率。

    MIL-STD-1553B总线节点故障信号模拟装置

    公开(公告)号:CN107219843B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201710464008.7

    申请日:2017-06-19

    Abstract: 基于任意函数发生器的MIL‑STD‑1553B总线节点的故障信号模拟装置,涉及MIL‑STD‑1553B总线系统的故障测试领域。本发明是为了解决使用专用的MIL‑STD‑1553B定制输出数据产生需要的故障信号从而较全面的测试整个总线系统,通用性差的问题。故障添加模块输入MIL‑STD‑1553B协议组字,在该组字中添加故障信号,该组字生成波形点;任意函数发生器根据波形点输出MIL‑STD‑1553B信号波形给MIL‑STD‑1553B电平适配器;MIL‑STD‑1553B电平适配器将信号转变为电平标准向MIL‑STD‑1553B总线发送消息。它用于模拟总线节点的故障信号。

    基于改进遗传算法的数字微流控芯片故障修复方法

    公开(公告)号:CN109214090A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811046057.X

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 基于改进遗传算法的数字微流控芯片故障修复方法,涉及数字微流控芯片故障修复领域,为了解决现有的数字微流控芯片故障修复方法的用时长、效率低的问题。建立数字微流控芯片的数学模型,确定数字微流控芯片的操作序列图,设定每代染色体的数目、交叉概率和变异概率,编码产生初始染色体,重复以下步骤:对每条染色体进行解码,计算每条染色体的适应度,根据染色体的适应度选择染色体进入下一代,染色体进行交叉、变异,直至达到迭代次数要求,得到故障修复结果。本发明适用于修复数字微流控芯片的故障。

    AXIe接口燃机油门执行器的模拟装置

    公开(公告)号:CN105673213B

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201610045394.1

    申请日:2016-01-22

    Abstract: AXIe接口燃机油门执行器的模拟装置,涉及AXIe接口燃机油门执行器的模拟。为了解决采用仿真的油门执行器模拟器的模拟效果不好的问题。本发明包括燃机油门执行器模拟器、上位机、AXIe接口和RS422接口;RS422接口,用于实现燃机油门执行器模拟器将油门执行器的位置和转速及负载大小发送至油门控制器;AXIe接口,用于实现上位机与燃机油门执行器模拟器之间的通信;油门执行器模拟器,用于模拟油门执行器,根据油门控制器的控制信号,实时获得油门执行器的位置和转速及负载大小;上位机,用于根据燃机油门执行器模拟器的位置和转速及负载大小,判断油门执行器是处于正常工作状态、过载状态或故障状态。它用于检测油门控制器。

    基于FC-AE-1553的混合航电系统测试仪

    公开(公告)号:CN103248537B

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201310175464.1

    申请日:2013-05-13

    Abstract: 基于FC-AE-1553的混合航电系统测试仪,涉及一种混合航电系统测试仪。它是为了解决目前无法对混合多种不同协议的航电系统进行测试的问题。它的光纤收发器用于进行光信号和电信号的相互转换;RS422/485收发器用于实现RS-422/485信号的电平转换及数据收发;FPGA用于与光纤收发器、RS422/485收发器和处理器进行数据交互;处理器的上位机信号输入或输出端与上位机的信号输出或输入端连接;处理器的1553B协议信号输入或输出端与1553B协议芯片的1553B协议信号输出或输入端连接;1553B协议芯片通过两个隔离变压器与外部1553B总结进行数据交互。本发明适用于对混合航电系统进行测试。

    基于正交匹配追踪的具有压缩感知过程的信号检测方法

    公开(公告)号:CN101764652A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010032485.4

    申请日:2010-01-18

    Abstract: 基于正交匹配追踪的具有压缩感知过程的信号检测方法,它涉及信号处理及信号检测领域。它解决了利用现有的压缩感知实现信号检测时需要重构信号所带来的资源浪费的问题,本发明包括步骤一:设定预设迭代次数T;并设定余量rt的初始值r0和空矩阵V0,使r0=y,y为采样值,再计算传感矩阵V;步骤二:在传感矩阵V中选出相关最大列向量vnt;步骤三:更新矩阵Vt-1为Vt;步骤四:获得稀疏系数估计值步骤五:更新余量rt-1为rt;步骤六:使t=t+1,当t<T时,返回执行步骤二,否则执行步骤七;步骤七:求解稀疏系数估计值的无穷范数并比较无穷范数与γ进而选择H0假设或选择H1假设,完成对感兴趣信号s的检测。本发明为通信技术的发展奠定了基础。

    基于调制域测量的超声波回波前沿检测方法

    公开(公告)号:CN100565241C

    公开(公告)日:2009-12-02

    申请号:CN200710071684.4

    申请日:2007-01-24

    Abstract: 基于调制域测量的超声波回波前沿检测方法,它涉及的是超声波测距的技术领域。它是为了克服目前国内超声波测距技术存在的检测精度低、无法表征出回波前沿与发射波前沿的精确对应关系的问题;本实施方式检测方法为:发射探头向被测物体发出频率为f0的正弦波;接收探头检测到回波信号时,发射频率由f0切换到f1;同时启动测距计数器,以300MHz的频率开始计数;当检测到频率发生瞬时切换的第一个周期,记录该时刻测距计数器的计数值M;由M计算得到频率切换点,进而获得从发射探头到接收探头的传播时间,即渡越时间,从而根据测距公式计算出超声波的测量距离;本发明能表征出回波前沿与发射波前沿的精确对应关系,提高超声波测距的精度。

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