自适应高精度快速频谱分析方法

    公开(公告)号:CN103454495B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310418656.0

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明涉及数字信号处理技术。本发明解决了现有频谱分析方法误差较大精度不佳的问题,提供了一种自适应高精度快速频谱分析方法,其技术方案可概括为:首先采集模拟信号,然后进行预处理滤波,再进行模数转换,得到采样数据,然后选取28个数据进行FFT处理,得到初步的信号频谱信息,再进行峰值搜索,然后再对初步的信号频谱信息进行谱线混叠识别,若未混叠则对初步的信号频谱信息进行频谱校正处理,得到信号的频率、幅值及初相信息,若混叠则对初步的信号频谱信息进行复解析带通滤波细化处理,再进行频谱校正处理,分别得到信号的频率、幅值及初相信息。本发明的有益效果是,在保障计算精度的前提下,大幅度降低了计算量,适用于频谱分析。

    螺丝的螺纹区域峰值线的检测方法

    公开(公告)号:CN103438827B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201310361751.1

    申请日:2013-08-19

    Abstract: 公开了一种螺丝的螺纹区域峰值线的检测方法,其步骤如下,首先使用图像处理方法提取螺纹区域的亚像素边缘轮廓,得到一系列螺纹的离散曲线点列,然后根据轮廓拟合回归线,计算回归线与螺纹曲线产生的多个交点,这些交点将螺纹曲线分成多个区间,计算每个区间的区间内到回归线距离最大的点,作为该区间的峰值点,计算回归线其中一侧的一组区间,形成一组峰值点,或计算回归线两侧的两组区间,形成两组峰值点,根据需要选取一组峰值点,通过直线拟合得到峰值线。与现有工业检测方法相比较,本发明巧妙的运用相关数学知识,方法步骤简洁许多,操作快捷,而且求得的峰值线精确性和重复精度均很高,更适用于工业应用。

    一种石油测井总线的数据传输方法

    公开(公告)号:CN105072007A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510430562.4

    申请日:2015-07-21

    Abstract: 本发明涉及数字信号传输领域,公开了一种石油测井总线的数据传输方法,通过数据总线在井下测井仪器与总线控制器之间构建数据传输通道,其中,所述总线一端接总线控制器,所述总线另一端接终端匹配电阻接头,所述总线控制器与所述终端匹配电阻接头之间接至少两个井下测井仪器;所述总线控制器通过所述总线,下发命令给所述井下测井仪器;所述井下测井仪器接收命令,进行数据采集,并将采集的数据通过所述总线发送至所述总线控制器。本发明中的总线易于实现,能满足不同温度级别的测井系统的要求,通过基于帧间隔的仲裁方法,降低井下测井仪器在总线上发生冲突的概率,提高井下测井仪器的数据传输效率。

    钻井液随钻数据传输系统的泵冲干扰信号消除方法

    公开(公告)号:CN105041303A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510446158.6

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明公开了钻井液随钻数据传输系统的泵冲干扰信号消除方法,该方法是通过获取泵冲干扰信号基频,并基于泵冲干扰信号基频,采用自适应傅立叶级数合成的方式合成泵冲干扰信号和对接收的井下数据信号同步,在此基础上从经同步后的接收的井下数据信号中消除合成后的所述泵冲干扰信号。本发明可有效去除泵冲干扰信号,使得钻井液随钻数据传输系统中的地面接收端可准确接收井下有用信号。

    一种基于用户行为的网络内容加速方法

    公开(公告)号:CN104486350A

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201410814693.8

    申请日:2014-12-24

    CPC classification number: H04L67/2847 H04L67/02 H04L67/1002 H04L67/2842

    Abstract: 本发明公开了一种基于用户行为的网络内容加速方法,其基本原理是把用户将来某个时间段要访问的内容预取到家庭网关的缓存空间,则用户消费这部分内容时不用等待,具有很好的用户体验。该方法由安装于家庭网关的内容管理代理和一个用户行为预测中心组成。内容管理代理搜集用户行为信息,发送给用户行为预测中心;内容管理代理根据预测报告预取网络内容缓存于家庭网关的本地存储,并重定向用户的内容消费请求到本地缓存。用户行为预测中心基于用户的历史行为预测用户将来某个时间段可能消费的网络内容,并返回预测结果给相应的内容管理代理。本发明能够有效解决用户消费高分辨率视频的缓冲时间过长问题;同时,本发明可以降低内容服务器的压力。

    一种用于UGC网站平台的多账户检测方法及装置

    公开(公告)号:CN104239490A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410454038.6

    申请日:2014-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于UGC网站平台的多账户检测方法及装置,属于数据关联技术领域。本发明的方法通过一种交互式的单类分类器检测方法完成多账户检测,提取每个用户账户的文本内容并进行特征提取,形成一系列的特征向量样本点,再提取一系列特征向量样本点分别计算每个用户账户的自关联度,以及与其他用户账户的互关联度;若用户账户Di的自关联度与任意其他用户账户的互关联度的差值小于预设阈值,则认为该用户账户与用户账户Di为同一真实账户。在检测时,只需要各用户账户所生成的文本内容,不需要真实用户身份信息。基于上述方法,本发明还剔除了一种用于UGC网站平台的多账户检测方法及装置。本发明用于UGC网站平台的多账户检测,准确率高、适用性好。

    基于人工磁导体结构的60GHz片上天线

    公开(公告)号:CN104037489A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410116202.2

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于人工磁导体结构的60GHz片上天线。本发明包括由下到上的硅衬底层、SiO2层、SiN层,其特征在于:SiO2层包含六层金属层,从下到上依次为M1~M6层,三角形单极子天线位于SiO2层的M6金属层,周期加载的基于CMOS工艺的正六边形人工磁导体结构位于SiO2层的M1金属层,三角形单极子天线采用50Ω共面波导馈电。本发明能够满足60GHz时对垂直入射波反射相位为零,并且反射相位带隙完全覆盖60GHz附近的约7GHz(57~64GHz)免许可频段,同时可以有效的提高片上天线的增益和辐射效率等。

    一种陶瓷基片表面的微带线电路线宽制造误差检测方法

    公开(公告)号:CN103512501A

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201310432828.X

    申请日:2013-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基片表面的微带线电路线宽制造误差检测方法。本方法将待检测陶瓷基片电路板设计图制成检测标准CAD图档,再把被检测陶瓷基片电路板拍照,提取照片图像中的电路轮廓,将检测标准CAD图档映射到图像轮廓中得到匹配向量X,再把检测标准CAD图档中标准线宽映射到图像轮廓中,最后,通过拟合图像中电路线宽两边缘得到边缘直线,得到的两直线距离与检测标准CAD图档中相对应两直线距离差为电路线宽制造误差。本发明的检测方法,把人工手动检测变为自动检测,大大提高检测精度,同时在检测过程中劳动强度大大降低。

    一种自动视觉检测中基于光栅定位的二维图像拼接方法

    公开(公告)号:CN103455993A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310461385.7

    申请日:2013-09-30

    Abstract: 本发明属于图像自动检测领域,具体公开了一种自动视觉检测中基于光栅定位的二维图像拼接方法。本发明的拼接方法通过拍摄平台与相机坐标夹角参数修正子图在大图中的坐标值,计算各子图四角的位置坐标,通过各像素所对应的实际物理距离得到大图的尺寸,用双线性插值计算子图中的亚像素坐标位置像素灰度得到大图中的像素灰度,得出拼接后的大图,通过拍摄平台与相机坐标夹角参数修正,消除因拍摄坐标不一致所带来的误差,同时在拼接的时候,采用各子图的坐标位置直接计算,避免采用图像特征检测拼接的拼接方法所带来的拼接错误,同时所计算的各坐标采用亚像素精度,提高了拼接图像质量。

    自适应高精度快速频谱分析方法

    公开(公告)号:CN103454495A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310418656.0

    申请日:2013-09-13

    Abstract: 本发明涉及数字信号处理技术。本发明解决了现有频谱分析方法误差较大精度不佳的问题,提供了一种自适应高精度快速频谱分析方法,其技术方案可概括为:首先采集模拟信号,然后进行预处理滤波,再进行模数转换,得到采样数据,然后选取28个数据进行FFT处理,得到初步的信号频谱信息,再进行峰值搜索,然后再对初步的信号频谱信息进行谱线混叠识别,若未混叠则对初步的信号频谱信息进行频谱校正处理,得到信号的频率、幅值及初相信息,若混叠则对初步的信号频谱信息进行复解析带通滤波细化处理,再进行频谱校正处理,分别得到信号的频率、幅值及初相信息。本发明的有益效果是,在保障计算精度的前提下,大幅度降低了计算量,适用于频谱分析。

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