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公开(公告)号:CN106127802A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610431744.8
申请日:2016-06-16
Applicant: 南京邮电大学盐城大数据研究院有限公司
IPC: G06T7/20
CPC classification number: G06T2207/10016
Abstract: 本发明公开了一种运动目标轨迹追踪方法,首先获取实时监控视频信息,对其进行预处理,然后每帧图片划分成S*S个区域通过深度学习的CNNs进行检测,并获得检测出目标的目标类型和目标坐标;接着通过距离匹配获取各个目标的轨迹信息,通过timeout移除离开追踪区域目标的坐标轨迹链表;最后利用各个目标的坐标轨迹链表提取出其运动特征后输出坐标轨迹链表和运动特征。本发明不需要人工设计需要检测目标的特征,仅仅需要通过机器训练,就能够很好的目标检测识别能力。
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公开(公告)号:CN104066138A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410294808.5
申请日:2014-06-26
Applicant: 南京邮电大学
IPC: H04W36/22
Abstract: 本发明公开了一种阻塞率约束下的基于业务优先级的群组切换方法,该方法首先将网络中的群组切换用户按业务种类进行区分,同时为各个种类的用户分配以不同的优先级,从而形成优先级队列,用户按优先级队列依次进行切换。当用户处在同一个优先级时,构建阻塞率函数,通过限制当前阻塞率在给定阻塞率约束之下,从而确定当前时隙可以进行切换的用户数目。确定了允许切换的用户数目之后,在当前时刻只让这些用户进行切换,从而可以有效地避免网络拥塞问题。该方法包括:步骤1:对用户分类,生成优先级队列;步骤2:用户选择网络概率的确定;步骤3:切换阻塞率的定义;步骤4:每个时隙上切换用户数目的确定;步骤5:切换的具体执行。
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公开(公告)号:CN103521777A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310470817.0
申请日:2013-10-11
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种制备不同形貌的二维银纳米片的方法。首先,采用银镜反应,以葡萄糖为还原剂,将定量的银氨溶液和葡萄糖溶液依次加入到烧杯中搅拌,随后,以十六烷基三甲基溴化铵为表面活性剂,向上述混合液中加入十六烷基三甲基溴化铵溶液高温反应,通过调节十六烷基三甲基溴化铵溶液与银氨溶液的浓度比,制备不同形貌的二维银纳米片溶液。本发明操作简单、成本低廉,设备简易,所制备的银纳米片粒径均一、水溶性好、无明显团聚。
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公开(公告)号:CN102237093A
公开(公告)日:2011-11-09
申请号:CN201110133046.7
申请日:2011-05-23
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于前后向回声核的回声隐藏方法。该方法包括水印嵌入部分和水印提取部分,水印嵌入部分包括对音频载体信号进行分帧的步骤,以及在每一帧音频信号中引入延时为d的前后向回声的步骤;水印提取部分包括利用倒谱法对每一帧音频信号中的水印进行检测的步骤,以及根据回声的延时d提取水印的步骤;水印嵌入部分还包括对音频载体信号每一帧之间加入长度为d的时间间隔的步骤;水印提取部分还包括去除音频载体信号每一帧之间时间间隔的步骤。相比现有技术,本发明通过在音频载体信号每一帧之间加入长度与回声延时相等的时间间隔,消除了现有技术所存在的水印嵌入过程中的信号缺失,极大地提高了传信率和恢复率。
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公开(公告)号:CN102148034A
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN201110085334.X
申请日:2011-04-07
Applicant: 南京邮电大学
IPC: G10L19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于回声隐藏的水印嵌入和提取方法,属于信息安全技术领域。本发明方法包括将水印嵌入音频载体信号的步骤以及利用倒谱法提取水印的步骤,所述水印采用汉明码的编码方法。本发明将汉明码的编码方法引入数字水印的嵌入和提取,并结合现有前后向回声核的回声隐藏方法,从嵌入水印的编码角度出发来解决现有技术隐藏信息恢复率较低的问题。相比现有技术,本发明方法具有信息恢复率高、抵御攻击能力强、鲁棒性好的优点。
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公开(公告)号:CN222168701U
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202420862077.9
申请日:2024-04-24
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本实质新型公开一种基于液晶的频率可重构超表面圆极化阵列天线,包括自上而下依次连接的上层Rogers基板、超表面阵列、液晶夹层、中层Rogers基板、金属地、下层Rogers基板、180°混合电路式馈电网络,超表面阵列印在上层Rogers基板的下表面,超表面阵列为四个4×4超表面单元沿圆周方向依次旋转90°形成,液晶夹层采用在两层玻璃之间注入液晶的封装形式,金属地印在中层Rogers基板下表面,金属地顺序旋转刻蚀有四个H型空气缝隙,180°混合电路式馈电网络印在下层Rogers基板下表面。本实质新型公开的超表面圆极化天线阵列具有宽带宽、高增益、小尺寸低剖面以及频率可重构的优点。
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