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公开(公告)号:CN115834907A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211479889.7
申请日:2022-11-23
Applicant: 福州大学
IPC: H04N19/593 , H04N19/182 , H04N19/90 , H04N19/436
Abstract: 本发明提供了一种低延时超高清视频编码方法、解码方法及其装置,包括以下步骤:步骤S10:获取待压缩视频流数据;步骤S20:根据当前待处理像素建立预测模板,计算得到带预测像素的预测值;步骤S30:根据所述待预测像素的预测值和原始值,得到残差系数;步骤S40:根据残差系数和带预测像素的原始值,并根据上文情况进行数据压缩处理;步骤S50:将第一压缩编码数据流进行数据地址重映射,产生第二压缩编码数据流;步骤S60:将所述第二压缩编码数据流,进行字典压缩编码,产生第三压缩编码数据流;应用本技术方案可实现提高对超高清视频流数据编码解码效率及低延时性。
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公开(公告)号:CN115313854A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210952076.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 福州大学 , 南通瑞镛科信息技术有限公司
Abstract: 本发明涉及一种运用于电荷泵锁相环的低失配互补电荷泵,包括两组互补的电荷泵电路CH1和CH2、DN电流快速关断补偿电路、UP电流快速关断补偿电路、输出滤波电路以及动态电流补偿电路;电荷泵电路CH1用于向输出滤波电路提供与UP电流镜像的电流;电荷泵电路CH2用于向输出滤波电路提供与DN电流镜像的电流;DN电流快速关断补偿电路用于快速关断电荷泵电路CH1和电荷泵电路CH2的DN电流;UP电流快速关断补偿电路用于快速关断电荷泵电路CH1和电荷泵电路CH2的UP电流;输出滤波电路用于滤除电荷泵电路CH1和电荷泵电路CH2的输出电流毛刺;动态电流补偿电路通过负反馈动态补偿电荷泵电路CH1和电荷泵电路CH2的输出电流。该电路有利于减小电荷泵电路的UP电流和DN电流的失配。
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公开(公告)号:CN114913783A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210585236.0
申请日:2022-05-27
Applicant: 福州大学
IPC: G09F9/33 , H01L25/075
Abstract: 本发明涉及一种减少微米级LED背光源芯片数量的方法,对微米级LED芯片按多边形进行阵列排列,所述微米级LED芯片包括上部设有凹形微透镜的顶点LED芯片和上部设有凸形微透镜的中心点LED芯片,在多边形顶点设置发光角度大的顶点LED芯片,在多边形中心点设置中心区域亮度高的中心点LED芯片,以在确保发光亮度的同时拉大芯片排列间距。该方法有利于在确保发光亮度和均匀性的情况下,减少微米级LED背光源芯片的数量。
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公开(公告)号:CN113933300A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111189562.1
申请日:2021-10-13
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的垃圾误投检测方法、装置及系统,装置包括:第一图像采集模块,用于从至少三个不同的角度对投放垃圾进行初始图像采集,获得投放垃圾的灰度值与三维形状;亮度确定模块,用于根据投放垃圾的灰度值确定投射光源的平均亮度;光源分散模块,用于根据投放垃圾的三维形状,控制各个投射子光源分别对投放垃圾所在区域的N个光照子区域进行照射以使各个子区域所照射光强均匀;第二图像采集模块,用于对投放垃圾进行二次图像采集,获得投放垃圾的第一特征;误投确认模块,用于根据第一特征,判断投放垃圾是否与属于预设垃圾种类,若是,则让投放垃圾进行垃圾收纳容器;若否,则发出误投警告。提高了垃圾误投识别正确率。
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公开(公告)号:CN107817639A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711006635.2
申请日:2017-10-25
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供一种聚焦平面可扫描的液晶透镜及其制作方法,该透镜其包括第一控制层、第二控制层、液晶层和一控制模块;所述液晶层设置在第一控制层、第二控制层之间;控制模块分别连接第一控制层、第二控制层;所述第一控制层包括一第一透明基板、一第一驱动电极、一第一绝缘层、一第二驱动电极、一第一取向层、一第一高阻抗层;所述第二控制层包括一第二透明基板、一第三公共电极、一第二高阻抗层和一第二取向层。该液晶透镜制作工艺简单,不仅能实现液晶透镜焦距可调,还能实现液晶透镜聚焦平面等间距无缝隙的扫描切换,达到动态液晶透镜效果。
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公开(公告)号:CN114944137B
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202210583318.1
申请日:2022-05-25
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明提出可倍增电润湿电子纸显示器灰度等级的调制芯片驱动方法,包括以下步骤;步骤S1、首先采用控制系统+驱动芯片的驱动系统架构,将显示像素的n位图像数据输入至控制系统;步骤S2、控制系统将数据按位拆分为n位,并将显示周期划分为n个子周期,从低位到高位依次传输给驱动芯片;步骤S3、芯片对输入的每一位判断其是否小于1,并乘以其相应的权重后输出或直接输出,同时对每一位的输出数据进行n‑1次叠加,形成2m+1种灰度等级,即更高一倍的灰度等级;本发明利用控制系统+现有驱动芯片的驱动方式,能够突破驱动芯片最高驱动灰度等级,实现电润湿电子纸更高灰阶的显示效果。
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公开(公告)号:CN119091815A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411452186.4
申请日:2024-10-17
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34 , G02F1/167 , G02F1/1675 , G02F1/1685 , G02F1/1676
Abstract: 本发明公开了一种双层油墨电子纸显示器低分辨率图像的显示优化方法,包括:响应于电子纸显示器接收到第一图像对应的显示画面信号,判断第一图像是否为低分辨率图像;响应于第一图像为低分辨率图像,获得显示像素组;根据显示像素组对应的显示灰阶值,获得与显示灰阶值相对应的第一上层驱动电压和第二下层驱动电压;对原生像素采用其所属显示像素组的第一上层驱动电压和第二下层驱动电压进行驱动,对插值像素采用其所属显示像素组的第一上层驱动电压和其相邻显示像素组的第二下层驱动电压进行驱动。本发明通过电子纸显示器自身特点实现图像超分辨率,提高电子纸显示器显示效果。
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公开(公告)号:CN118982967A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411038148.4
申请日:2024-07-31
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34 , G09F9/37 , G02F1/167 , G02F1/1676 , G02F1/1685 , G02F1/1675
Abstract: 本发明公开了一种双层油墨电润湿电子纸显示器驱动方法,包括:响应于画面显示信号,获得电子纸显示器中各个双层油墨像素的需求显示色;根据各个双层油墨像素的需求显示色,获得各个双层油墨像素对应的上层原色油墨开口率和下层黑色油墨开口率;判断下层黑色油墨开口率为零,若是,则正常向第一原色驱动电极施加电压进行驱动;若否,则向第一黑色驱动电极施加扩散电位,向第二黑色驱动电极施加聚拢电位,以使下层黑色油墨聚拢至第二黑色驱动电极的上方;其中,扩散电位对应的下层黑色油墨的疏水性小于聚拢电位;后根据上层原色油墨开口率和下层黑色油墨开口率,分别向第一原色驱动电极和第二黑色驱动电极施加电压。本发明可以提高显示效果。
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公开(公告)号:CN118865336A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410896825.X
申请日:2024-07-05
Applicant: 福州大学
IPC: G06V20/59 , G06V40/16 , G06V40/18 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明提出一种轻量化YOLOv8‑pose的疲劳驾驶检测方法,所述方法以采集的多姿态、多视角人脸数据集来构建轻量化YOLOv8‑pose模型,并在模型主干网络中引入Ghost卷积来减少模型参数量和不必要的卷积计算,通过引入Slim‑neck融合模型主干网络提取的不同尺寸特征来加速网络预测计算,在模型Neck部分添加遮挡感知注意力模块SEAM来强调图像中的人脸区域并弱化背景,以改善关键点定位效果,同时在模型的检测头部分采用GNSC‑Head结构,其使用共享卷积来将卷积的BN层优化成更稳定的GN层,以节省模型的参数空间和计算资源;所述方法通过构建疲劳决策模型并对模型的输出结果进行评估,以判断驾驶员是否处于疲劳状态;本发明的该方法有利于降低计算复杂度,并提高疲劳检测精度。
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公开(公告)号:CN115547261B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202211142478.9
申请日:2022-09-20
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明涉及CMY三层叠加的彩色电润湿电子纸视频画质动态补偿方法。当画面帧率低于电子纸刷新率与油墨响应速率时,将视频分解成帧图像,提取灰度信息,再对其压缩卷积运算。通过像素选择窗对相邻的像素灰度求差绝对值的和平均与方差。当方差大于零时,缩小选择窗,以最小差绝对值和平均为搜索邻域重新计算方差,直到方差趋于零。根据前后双向横纵像素信息的变化梯度,计算位移矢量。当目标画面位移较大时,先无损成倍压缩计算出小位移矢量,解压求出实际位移矢量。结合位移前后画面的多尺度特征以及相关系数,重建出中间时刻特征信息和帧图像。同时将该待插帧图像的驱动波形插入到前帧图像的后半帧中,从确保电润湿运动画面的连贯稳定。
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