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公开(公告)号:CN118860564A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410804788.5
申请日:2024-06-21
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种应用于Docker的高容错并可容错调度方法、设备及介质,所述方法包括步骤:采用AI学习训练Dockerfile自动构建模型,并通过Dockerfile自动构建模型获得微服务容器镜像;注册服务实例;创建Kubernetes调度器,并调用Scheduling Framework调度框架对服务实例进行资源调度、负载均衡和/或故障转移。本发明通过AI学习训练Dockerfile自动构建模型能够提升微服务结构的构建奖励,降低用户的使用难度;通过自动化的服务发现、负载均衡和故障转移提升中小规模集群的容错能力,提高开发效率,降低人力成本和资源消耗,提高可用性和易用性。
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公开(公告)号:CN118784990A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410949676.9
申请日:2024-07-16
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
摘要: 本发明提供了一种人脸识别摄像头色彩还原性能分析的优化方法和装置,所述方法包括:根据光线环境自动调整摄像参数并拍摄含有标准色彩卡的图像,采用色差分析公式对所述含有标准色彩卡的图像进行色差分析,得到所述含有标准色彩卡的图像的色差,根据所述含有标准色彩卡的图像的色差校准色差分析公式的调整因子,得到符合色差分析标准的色差分析公式。本发明实现了色彩还原自动化多环境测试和校准,能够在不同光线环境下自动调整摄像头参数,减少了人工操作的复杂性和频繁校准的需求,优化色差分析的调整因子,提高了色差分析的精度和准确性,确保图像更加接近真实的RGB色彩。
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公开(公告)号:CN118470506A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410552631.8
申请日:2024-05-07
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
摘要: 本发明提供了实时人脸识别图像质量提升方法、装置、电子设备和介质:在人脸识别流程中,根据预设的基于全画面的第一图像采集参数实时采集第一人脸识别原始图像,将图像中的像素合并为大像素得到第一人脸识别大像素图像,检测图像中是否存在人脸区域以及人脸区域图像质量是否合格,若存在人脸区域但人脸区域图像质量未合格,则根据人脸区域的图像质量动态调整第一图像采集参数,得到目标图像采集参数并基于此采集目标人脸识别原始图像,将图像中的像素合并为大像素得到目标人脸识别大像素图像并发送给人脸识别模块处理。本发明在人脸识别流程的图像采集环节适应光照变化实时动态调整图像采集参数,使得采集的人脸识别图像符合人脸识别质量需求。
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公开(公告)号:CN118381977A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410503044.X
申请日:2024-04-25
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
IPC分类号: H04N21/6437 , H04N21/64 , H04N21/8355 , H04N21/418 , H04N21/426 , H04N21/443 , H04N21/442 , H04N21/24 , H04L67/1008
摘要: 本发明提供了一种AI边缘算法接入系统及设备,AI边缘算法接入系统包括:http server监听模块,用户通过RESTful API的接口所述http server监听模块通信;视频流解码模块接收RTSP视频流地址并进行视频流解码;消息中间模块接收视频经过解码后得到的图片帧;算法模块接收由所述消息中间模块分发的图片帧,用于管理AI算法仓库、AI算法进程的任务队列、保存中间结果数据以及基于图片帧生成结果数据;中台服务器用于将结果数据发送至用户设置的中台服务器。本发明通过RESTful,解耦AI提供商SDK接口语言和用户的调用语言,降低部署落地的难度,通过RESTful向用户统一的调用接口,消除不同算法提供商的接口差异,同时可以聚合更多第三方算法厂商的AI算法。
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公开(公告)号:CN118363675A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410384670.1
申请日:2024-04-01
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
IPC分类号: G06F9/4401 , G06F9/451
摘要: 本发明涉及智能控制技术领域,具体为一种双系统的切换电路及其控制方法、系统、存储介质,电路包括:第一HDMI接口、第二HDMI接口、多合一开关、桥接器和控制器;第一HDMI接口和第二HDMI接口分别连接多合一开关的两个输入端端口;控制器分别连接第一终端和第二终端,用于对第一终端和第二终端进行切换,第一终端配置有第一操作系统,第二终端配置有第二操作系统;控制器用于对第一终端和第二终端进行切换,多合一开关将第一HDMI接口或第二HDMI接口发送的HDMI信号发送给桥接器;桥接器用于将多合一开关输出的HDMI信号转化为LVDS信号后发送到显示器进行显示;本发明能够实现双系统的智能切换。
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公开(公告)号:CN118311401A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410277453.2
申请日:2024-03-12
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
发明人: 区学津
IPC分类号: G01R31/28
摘要: 本发明涉及电路技术领域,具体涉及一种防拆检测电路及防拆检测方法,防拆检测电路包括:控制器、第一电阻、第二电阻和PCB板;所述第一电阻的一端连接电源端,另一端连接所述第二电阻,所述第二电阻的另一端接地;所述PCB板开设有防拆过孔,所述第一电阻设置在所述PCB板的表面,且覆盖所述防拆过孔的一端;方法包括:控制器通过ADC管脚检测所述第一电阻和所述第二电阻之间的电压值;控制器根据检测到的电压值判断所述PCB板的防拆过孔是否被破坏;本发明能够实现低成本的防拆保护。
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公开(公告)号:CN118132495A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410286468.5
申请日:2024-03-13
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
摘要: 本发明涉及电路技术领域,具体为一种多端口双向传输电路及其通信控制方法,电路包括:第一USB集线器和第二USB集线器,第一USB集线器具有一个第一上游端口和多个第一下游端口,第二USB集线器具有一个第二上游端口和多个第二下游端口;多个第一下游端口分别和多个第二下游端口一一对应的连接;第一上游端口连接第一主机上的第一USB接口,第二上游端口连接第二主机上的第二USB接口;方法包括:当接收到目标应用触发的通信请求时,识别目标应用对应的第一下游端口;确定第一下游端口对应的第二下游端口,建立第一下游端口和第二下游端口的通信连接;本发明能够实现第一主机和第二主机之间进行多路数据双向传输。
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公开(公告)号:CN118132145A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410264908.7
申请日:2024-03-08
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种内核系统与系统固件自动生成方法、系统、设备及介质,内核系统与系统固件自动生成方法包括如下步骤:获取用户输入的内核系统生成指令和系统固件生成指令;基于内核系统生成指令生成目标内核系统及目标内核系统的编译链和/或基于系统固件生成指令生成目标系统固件并将系统固件移植到已生成的内核系统中。本发明能够针对客户的个性化需求自动适配、编译生成不同的内核系统和/或系统固件,大大降低时间成本和人力成本,提高了工作效率;此外,通过在生成目标内核系统的同时也配置生成了该目标内核系统的编译链,极大地提高了内核系统和系统固件的可靠性和稳定性。
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公开(公告)号:CN113176749B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202110442238.X
申请日:2021-04-23
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
IPC分类号: G05B19/042
摘要: 本发明涉及抗闩锁技术领域,尤其是一种避免处理器上电过程中I/O口闩锁的电路,包括控制单元、处理器、上电控制开关、接地开关和释放开关,控制单元上电后,第一信号节点、第二信号节点、第三信号节点和第四信号节点依顺序输出触发信号;第一信号节点输出的触发信号使接地开关保持导通;第二信号节点输出的触发信号使上电控制开关保持导通;第三信号节点输出的触发信号使处理器复位;第四信号节点输出的触发信号使对接地开关的触发端对地短接,释放信号。本发明在启动处理器前先拉低其I/O口端的电平状态,使处理器上电启动以及复位均在I/O口端为低电平状态下进行,克服了因处理器的I/O口端处于高电平而导致复位功能异常的缺陷。
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公开(公告)号:CN117994325A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410283018.0
申请日:2024-03-13
申请人: 广东天波信息技术股份有限公司
IPC分类号: G06T7/66 , G06T7/73 , G06T7/90 , G06T7/60 , G06F16/583
摘要: 本申请提供一种摄像头解析力自动化判读方法、存储介质及设备,方法包括获取摄像头拍摄的图像,获取图像四周的红点中心坐标;根据图像四周的红点中心坐标统计黑框长度;根据图像四周的红点中心坐标计算照片的倾斜度;根据图像四周的红点中心坐标解析判读起始位置;根据判读起始位置和判读结束位置计算解析值。本发明采用算法自动分辨黑白解析线,用设备代替人眼判读摄像头对黑白线对的解析值,减少人工判读导致的差异,降低生产成本,实现标准化自动化测试。产线工人放入夹具点击拍照,即可显示通过或失败,简单操作,产线工人容易上手,减少大量的人工成本和时间成本,提高了80%以上的生产效率。
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