一种基于自监督对比约束下的小样本目标检测方法

    公开(公告)号:CN114841257A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210421310.5

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明提供了一种基于自监督对比约束下的小样本目标检测方法。该方法包括:将小样本目标检测问题建模成一个基于自监督学习的数学优化问题,构建对数据扰动敏感的小样本目标检测模型;设计小样本目标检测模型的优化目标函数;基于优化目标函数使用深度学习更新过程对小样本目标检测模型进行训练,得到训练好的小样本目标检测模型,利用训练好的小样本目标检测模型对待检测的小样本进行目标检测。本发明以两阶段学习过程为基础,使用迁移学习对领域知识进行学习,并在小样本数据集上进行模型微调。实验结果证明,本发明在PASCAL‑VOC公开数据集上取得了良好的性能,可以有效提高模型在小样本目标检测问题上的性能,具有较强的实际应用意义。

    一种双轴磁性液体惯性传感器

    公开(公告)号:CN105137113B

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201510358000.3

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种双轴磁性液体惯性传感器,属于机械工程测量领域。解决了现有磁性液体惯性传感器在工程实际中无法实际应用的问题。该装置包括壳体(1)、第一感应片(2)、垫片(3)、第一永久磁体(4)、磁性液体(5)、第二感应片(6)、第二永久磁体(7)、第三感应片(8)、第四感应片(9)。当外界发生振动时,第一永磁体(4)和第二永磁体(7)相对于壳体(1)移动,第一、二、三、四感应片以一定的速度切割磁感线,从而产生感应电动势,并通过感应片八个脚架的外接电路输出电压信号,速度和输出电压呈线性关系,线性度很好,灵敏度也高。

    一种未充满型磁性液体一阶浮力原理减振器

    公开(公告)号:CN106838089A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201611153889.2

    申请日:2016-12-14

    CPC classification number: F16F6/005

    Abstract: 一种未充满型磁性液体一阶浮力原理减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的难题。该装置包括底座(1)、环形永磁体(2)、壳体(3)、螺母(4)、密封圈(5)、垫圈(6)、磁性液体(7)、第一圆形永磁体(8)、端盖(9)、质量块(10)、空腔(11)、第二圆形永磁体(12)、螺栓(13),磁性液体(7)未完全充满壳体,当外界振动时,非导磁性质量块(10)在壳体(3)内运动,与磁性液体(7)产生摩擦、碰撞和粘性剪切以消耗能量,当质量块(10)选用导体材料时,在其内部产生电涡流,加速消耗振动能量,达到减振目的。

    一种带隔磁罩的一阶浮力原理磁性液体阻尼减振器

    公开(公告)号:CN104948627B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510213558.2

    申请日:2015-04-29

    Abstract: 一种带隔磁罩的一阶浮力原理磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体阻尼减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的难题。该装置包括第一永磁体(1)、壳体(2)、质量块(3)、端盖(4)、第二永磁体(5)、磁性液体(6)、上导磁内套(7)、上隔磁外套(8)、下导磁内套(9)、下隔磁外套(10),当外界振动时,非导磁球在腔体内移动,磁性液体在壳体(2)的凹槽内流动,从而吸收能量,第一永磁体(1)和第二永磁体(5)在磁性液体内部形成的一阶浮力使得质量块(3)与壳体(2)之间形成频率差,使减振效率达到最大,上、下隔磁罩有效的防止了永磁体的漏磁现象。

    一种带弹性垫的内锥角磁性液体阻尼减振器

    公开(公告)号:CN104632982B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201510037071.3

    申请日:2015-01-23

    Abstract: 一种带弹性垫的内锥角磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体阻尼减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的问题。该装置包括左端盖(1)、弹性垫(2)、壳体(3)、左螺纹挡圈(4)、左定位永磁体(5)、左定位棒(6)、第一耗能永磁体(7)、连接棒(8)、第二耗能永磁体(9)、右定位棒(10)、右定位永磁铁(11)、磁性液体(12)、右螺纹挡圈(13)、右端盖(14)、通气槽(15),当外界振动时,磁性液体随左定位永磁体(5)、第一耗能永磁体(7)、第二耗能永磁体(9)和右定位永磁体(11)一起运动,从而吸收能量,左定位永磁体(5)和右定位永磁体(11)在由于锥角作用使得质量块与壳体(3)之间形成频率差,使减振效率达到最大。

    一种新型内锥角磁性液体加速度传感器

    公开(公告)号:CN105866471A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610216589.8

    申请日:2016-04-08

    CPC classification number: G01P15/105

    Abstract: 一种新型内锥角磁性液体加速度传感器,属于加速度测量领域。成功解决了现有磁性液体加速度传感器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的问题。该装置包括左部通气槽(1)、壳体(2)、左永磁体(3)、第一连接棒(4)、左线圈(5)、第一支撑永磁体(6)、中部通气槽(7)、第二连接棒(8)、第二支撑永磁体(9)、右线圈(10)、第三连接棒(11)、磁性液体(12)、右永磁体(13)和右部通气槽(14)。当有微小加速度产生时,吸附有磁性液体的质量块在壳体(2)内壁运动从而在感应线圈中产生感应电动势,依靠磁性液体与壳体内壁挤压产生的弹力为质量块提供回复力。

    径向磁性液体旋转密封装置

    公开(公告)号:CN105221753A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510569929.0

    申请日:2015-09-09

    Abstract: 径向磁性液体旋转密封装置,属于机械工程密封领域。解决了现有密封装置在使用过程中添加或者更换磁性液体困难,以及轴向长度大所造成的加工和装配精度过高等问题。该磁性液体密封装置为径向密封,通过扩大径向尺寸缩短了轴向尺寸,第一导磁盘与外壳之间用螺钉连接,拆卸方便,并且提供了一种新的设计磁性液体旋转密封装置的方式。

    一种双轴磁性液体惯性传感器

    公开(公告)号:CN105137113A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510358000.3

    申请日:2015-06-25

    Abstract: 一种双轴磁性液体惯性传感器,属于机械工程测量领域。解决了现有磁性液体惯性传感器在工程实际中无法实际应用的问题。该装置包括壳体(1)、第一感应片(2)、垫片(3)、第一永久磁体(4)、磁性液体(5)、第二感应片(6)、第二永久磁体(7)、第三感应片(8)、第四感应片(9)。当外界发生振动时,第一永磁体(4)和第二永磁体(7)相对于壳体(1)移动,第一、二、三、四感应片以一定的速度切割磁感线,从而产生感应电动势,并通过感应片八个脚架的外接电路输出电压信号,速度和输出电压呈线性关系,线性度很好,灵敏度也高。

    带隔磁罩的一阶浮力原理磁性液体阻尼减振器

    公开(公告)号:CN104879412A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510212886.0

    申请日:2015-04-29

    CPC classification number: F16F6/00

    Abstract: 带隔磁罩的一阶浮力原理磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体阻尼减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的难题。该装置包括下隔磁外套(1)、下导磁内套(2)、上隔磁外套(3)、上导磁内套(4)、端盖(5)、第一永磁体(6)、磁性液体(7)、上球壳(8)、下球壳(9)、配重(10)、第二永磁体(11)、壳体(12),当外界振动时,由上、下球壳和配重(10)形成的非导磁质量块在腔体内移动,磁性液体在壳体(12)内流动,从而吸收能量,第一永磁体(6)和第二永磁体(11)在磁性液体内部形成的一阶浮力使得质量块与壳体(12)之间形成频率差,上、下隔磁罩有效的防止了永磁体的漏磁现象。

    一种内锥角磁性液体阻尼减振器

    公开(公告)号:CN104847826A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510173925.0

    申请日:2015-04-14

    CPC classification number: F16F6/005

    Abstract: 一种内锥角磁性液体阻尼减振器,属于机械工程振动领域。成功解决了现有磁性液体阻尼减振器由于多种结构问题无法在工程实际中得到应用的问题。该装置包括壳体(1)、磁性液体(2)、左永磁体(3)、连接棒(4)、右永磁体(5)、右端盖(6)、通气槽(7)、左端盖(8),当外界振动时,磁性液体随由左永磁体(3)和右永磁体(5)组成的质量块一起运动,从而吸收能量,左永磁体(3)、连接棒(4)和右永磁体(5)由于锥角作用使得质量块之间形成频率差,使减振效率达到最大。

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