帧内图像亮度块预测装置及方法

    公开(公告)号:CN102291584A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110257574.3

    申请日:2011-09-01

    Abstract: 本发明公开一种帧内图像亮度块预测装置及方法,主要解决现有技术中控制电路设计复杂和运算电路复用性差的问题。其装置包括子块参考像素位置存储模块、装置整体控制模块、地址计数器模块、冗余微码存储模块、参考像素存储模块、运算电路模块、预测像素串并转换模块。其方法包括:第一、分别存储典型子块亮度块参考像素位置信息和冗余微码;第二、根据输入信息获取当前子块亮度块参考像素位置信息;第三、根据参考像素位置信息译码获取当前子块亮度块参考像素和微码;第四、在微码控制下运算产生预测像素并通过串并转换处理送给帧内图像亮度块编码的变换阶段。本发明具有控制电路设计简单、数据处理速度快和资源消耗少的优点。

    一种移动自组网路由决策方法

    公开(公告)号:CN113507738A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110725561.8

    申请日:2021-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种移动自组网路由决策方法,该方法基于可信机制和Q‑Learning动态信任值实现,所述可信机制包括邻居监控、信息共享、评估决策和路由管理等。本发明解决了自组网在恶劣情况下节点自身的不信任程度以及节点自主选择最适合的下一跳节点等问题,实现了节点内部评估信任并剔除不信任节点,也实现了节点根据自身探索网络后的智能选择。同时解决了基于信任机制的移动自组网中激励节点诚实推荐的问题,并在此基础上实现可信路由协议。在移动自组网中引入信任机制评判节点的行为,能够有效地建立节点间的信任关系,从而构建一个稳定、可信的网络环境。

    一种核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜

    公开(公告)号:CN107482240B

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201710607200.7

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构二元过渡金属掺杂碱性阴离子交换膜及其应用。在该碱性阴离子交换膜的基体中均匀分布呈核壳结构的二元过渡金属离子,其中核为二价Cu离子,壳为具有催化特性的二价Co或Ni离子。本发明利用了不同过渡金属离子在有机物中分散性不同,利用分散度高的过渡金属二价Cu离子在有机物中形成细小晶核,吸引另一掺杂的过渡金属离子通过异相形核生长,本发明的核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜,其核壳结构提高膜的催化特性,有效降低燃料电池的燃料渗透率,提高了膜的离子导通率。将本发明的阴离子交换膜应用于组装成的燃料电池,表现出优异的发电性能。

    一种核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107516743A

    公开(公告)日:2017-12-26

    申请号:CN201710606468.9

    申请日:2017-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种核壳结构二元过渡金属掺杂碱性阴离子交换膜的制备方法。在其制备方法中,本发明利用了不同过渡金属离子在有机物中分散性不同,利用分散度高的过渡金属二价Cu离子在有机物中形成细小晶核,吸引另一掺杂的过渡金属离子通过异相形核生长,形成了本发明的核壳结构二元过渡金属离子掺杂的碱性阴离子交换膜。本发明利用该法制得的碱性阴离子交换膜的基体中均匀分布呈核壳结构的二元过渡金属离子,其中核为二价Cu离子,壳为具有催化特性的二价Co或Ni离子。核壳结构提高膜的催化特性,有效降低燃料电池的燃料渗透率,提高了膜的离子导通率;由本发明制得的阴离子交换膜组装成的燃料电池表现出优异的发电性能。

    一种直接硼氢化钠燃料电池阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102931417B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201210426139.3

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种直接硼氢化钠燃料电池阳极,泡沫镍集流体上布满蚀坑,蚀坑的尺寸在纳米量级,每个蚀坑内均生长有Pd纳米棒或者Pd纳米颗粒,该Pd纳米棒或者Pd纳米颗粒作为燃料电池的阳极催化剂。阳极结构制造方法包括将泡沫镍放置于稀酸溶液一段时间,使泡沫镍的金属Ni表面产生蚀坑,蚀坑直径和深度均在纳米数量级,之后取出,洗净,干燥;将上述泡沫镍置于聚乙烯吡咯烷酮、氯钯酸钠、溴化钾、乙醇和还原剂的混合液在10~200oC保持反应0.1~12h;将泡沫镍取出,洗净,干燥,裁剪为适合的尺寸作为阳极。本发明具有电子传导稳定,结合力好和催化剂空间利用率高的优点。

    一种燃料电池阳极及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN102916202B

    公开(公告)日:2015-12-16

    申请号:CN201210424910.3

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种直接硼氢化钠燃料电池阳极,以泡沫镍为集流体,泡沫镍的表面分布有Pd纳米短棒,该Pd纳米短棒作为燃料电池的阳极催化剂。阳极的原位制备方法包括:以泡沫镍作为阳极催化剂的载体和集流体装在阳极极板的一侧;以Pt/C催化剂为阴极装配成直接硼氢化钠燃料电池,将电池升温到80oC;在阳极一侧先通入混合液并保持在阳极流场内,向阳极流场缓慢通入抗坏血酸溶液或者硼氢化钠溶液,混合液与抗坏血酸或者硼氢化钠溶液反应使得阳极流场内的Pd离子还原并依附于泡沫镍表面生长形成Pd纳米短棒;通入去离子水清洗阳极流场,获取燃料电池阳极。本发明具有阳极的电子传导稳定、结合力好、催化空间利用率高的优点。

    基于嵌入式专用指令集处理器的指令集编码方法

    公开(公告)号:CN102221987B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201110120737.3

    申请日:2011-05-11

    Abstract: 本发明提供一种基于嵌入式专用指令集处理器的指令集编码方法,包括定义机器代码位宽、定义指令类型、定义寻址方式、划分指令代码字段、编码五个步骤。此指令集根据现场可编程门阵列(FPGA)内部存储器与数据总线资源均以18位为基本位宽的特点进行优化。指令集包括算术逻辑运算类、数据交换类和程序定序类16条多功能指令,指令包含用于构建具有指令自主能力的单指令流-多数据流并行处理系统所需的保护性指令字段。本发明公开的指令集具有完整与精简两种应用模式,在两种应用模式下,指令机器代码长度可分别缩短至16-bit与14-bit,大幅提高了FPGA内部电路资源的利用效率和处理器的指令执行速度。

    PD雷达在微弱信号检测过程中的距离走动校正方法

    公开(公告)号:CN102323575B

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201110199221.2

    申请日:2011-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种微弱信号检测过程中的距离走动校正方法,主要解决现有技术未考虑离散时间采样误差,检测性能低的问题。其实现步骤是:雷达发射一组带宽不超过载波中心频率1%的线性调频脉冲信号;对回波数据进行混频得到基带雷达回波信号;对基带回波信号在快时间域做傅里叶变换;对经过快时间域做傅里叶变换得到的信号在快时间域进行数字脉冲压缩,并找出离散时间误差最小时对应的脉冲号;以该脉冲号为对齐基准,用SINC插值方法实现Keystone变换,并进行多普勒模糊补偿;在快时间域做逆傅里叶变换,并相干积累,求出目标所在的距离单元和多普勒通道。本发明与同类方法相比,使离散时间采样误差的影响降到最低,能提高雷达系统的检测性能。

    一种直接硼氢化钠燃料电池阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN102931417A

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN201210426139.3

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种直接硼氢化钠燃料电池阳极,泡沫镍集流体上布满蚀坑,蚀坑的尺寸在纳米量级,每个蚀坑内均生长有Pd纳米棒或者Pd纳米颗粒,该Pd纳米棒或者Pd纳米颗粒作为燃料电池的阳极催化剂。阳极结构制造方法包括将泡沫镍放置于稀酸溶液一段时间,使泡沫镍的金属Ni表面产生蚀坑,蚀坑直径和深度均在纳米数量级,之后取出,洗净,干燥;将上述泡沫镍置于聚乙烯吡咯烷酮、氯钯酸钠、溴化钾、乙醇和还原剂的混合液在10~200oC保持反应0.1~12h;将泡沫镍取出,洗净,干燥,裁剪为适合的尺寸作为阳极。本发明具有电子传导稳定,结合力好和催化剂空间利用率高的优点。

    一种燃料电池阳极及其原位制备方法

    公开(公告)号:CN102916202A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210424910.3

    申请日:2012-10-30

    Abstract: 一种直接硼氢化钠燃料电池阳极,以泡沫镍为集流体,泡沫镍的表面分布有Pd纳米短棒,该Pd纳米短棒作为燃料电池的阳极催化剂。阳极的原位制备方法包括:以泡沫镍作为阳极催化剂的载体和集流体装在阳极极板的一侧;以Pt/C催化剂为阴极装配成直接硼氢化钠燃料电池,将电池升温到80oC;在阳极一侧先通入混合液并保持在阳极流场内,向阳极流场缓慢通入抗坏血酸溶液或者硼氢化钠溶液,混合液与抗坏血酸或者硼氢化钠溶液反应使得阳极流场内的Pd离子还原并依附于泡沫镍表面生长形成Pd纳米短棒;通入去离子水清洗阳极流场,获取燃料电池阳极。本发明具有阳极的电子传导稳定、结合力好、催化空间利用率高的优点。

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