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公开(公告)号:CN113205456A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110481479.5
申请日:2021-04-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种面向实时视频会话业务的超分辨率重建方法,涉及数字图像处理技术领域。该方法重新设计超分的各个模块,首先特征提取模块采用由粗到精的特征提取,采用残差的思想,加快特征提取的速度,将可变形卷积引入到视频超分辨率重建方法之中,通过循环神经网络的思想,对帧差学习模块进行动态调优从而获得一个最优对齐参数,用最优参数指导可变形卷积进行对齐操作,然后设计一个增强相关性的特征融合网络,进行相邻帧的特征融合,最后采用信息蒸馏的思想对重建模块进行设计,设计出上采样重建模块,利用信息蒸馏块提取更多边缘及纹理特征,与上采样的参考帧进行加和,生成最后的高分辨率视频帧。本发明的方法重建速度快,且重建质量好。
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公开(公告)号:CN104683347B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201510107684.X
申请日:2015-03-12
Applicant: 东北大学
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明公开了基于IMS进行可信通信的信令交互方法及可信认证系统,属于通信会话技术领域。本发明基于IMS应用服务构建可信通信过程,面向网络通信会话过程,设计一种第三方可信认证系统服务器,进行可信性判决和维护,存储信任数据,并设计一种支持可信通信的信令流程,能够配合该基于IMS应用服务构建可信通信的方法有效工作。本发明在现有IMS认证基础上增加了可信性认证与维护机制,适用于广泛的网络通信会话,为用户提供统一的网络身份,不仅可以实现接入通信会话的可信性认证,并且对通信会话过程中的可信性进行维护,满足了网络通信的可信性需求,使面向网络的通信对象与会话过程可被信任。
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公开(公告)号:CN104135468A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201410310503.9
申请日:2014-07-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开支持多径中继传输的IMS会话协商控制系统、装置及方法,属于网络通信技术领域。本发明通过引入多径传输业务,使IMS网络侧便于对媒体传输进行管理(如授权管理、路径管理、计费管理);通过对注册过程和会话建立过程进行多径传输业务授权,使IMS网络侧能够为用户提供差异化的媒体传输服务质量;通过会话协商,使IMS网络侧能够为终端之间和终端与应用服务器之间的多种会话提供多径传输业务;并在多径传输过程中引入了IMS网络能力,提高了多径传输的灵活性和可控性,进一步完善了多径传输过程。
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公开(公告)号:CN119800236A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411787220.3
申请日:2024-12-06
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请公开了一种医用高氮不锈钢及其制备方法、医用器械。本申请的医用高氮不锈钢的化学成分包括:C、Si、Cr、Mn、Mo、N、Cu、Ce、Mg,其余为Fe及不可避免的杂质;其中,N含量为0.97wt%~1.05wt%,Cu含量为4wt%~6wt%,Ce含量为0.11wt%~0.3wt%。从而克服传统不锈钢在强度、耐蚀性与抗菌性方面存在的不足,使得该不锈钢可广泛应用于医学领域中使用的各类不锈钢植入器械等工具,具有重要的临床应用价值。
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公开(公告)号:CN109825867A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910282984.X
申请日:2019-04-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种钛合金阳极氧化自组装制备TiO2纳米管阵列膜的方法,该方法以液态聚乙二醇为溶剂,以氟化物作为腐蚀剂,并添加适量的水调整电解液粘度。与现有技术中的有机溶剂乙二醇不同,液态聚乙二醇因聚合分子量不同而有更宽的粘度范围,可选择自由度较大,因此可以适当增加水量,提供生成TiO2必须的氧以提高TiO2纳米管阵列膜生成速度;并且各种聚乙二醇也可相互按不同比例混合,或与乙二醇混合,以达到自由调整电解液粘度,保证电解液具有温和的腐蚀作用,灵活控制阳极氧化过程。因此,该电解液体系为阳极氧化法制备TiO2纳米管阵列提供了新途径。
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公开(公告)号:CN105071897B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510388523.2
申请日:2015-07-03
Applicant: 东北大学
IPC: H04L1/00
Abstract: 本发明提供一种网络实时音频会话媒体数据多径冗余传输方法,包括:音频媒体数据的发送端将捕获的音频媒体数据按照实时音频会话双方协商的音频编解码格式和网络传输协议打包,采用冗余方式同时发送至多条不完全相交的传输路径上,进行实时音频媒体数据多径冗余传输,音频媒体数据的接收端对接收的来自不同传输路径的音频媒体数据分组进行冗余剔除和重组操作,并按照实时音频会话双方协商的音频编解码格式和网络传输协议还原原始音频数据。由此,能够有效降低单一路径条件变化引起的丢包、时延和抖动对媒体数据端到端传输的整体影响,进而提升实时音频媒体数据传输的可靠性,提升网络音频会话业务的用户体验质量(QoE)。
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公开(公告)号:CN104270312B
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201410505329.3
申请日:2014-09-25
Applicant: 东北大学
IPC: H04L12/729 , H04L12/721 , H04L12/741
Abstract: 支持流量优化和应用感知的中继路径分配系统及方法,属于网络通信技术领域。本发明利用应用层流量优化服务器提供的底层网络信息,控制服务器将中继服务器组成的中继重叠网络按照底层网络拓扑信息进行有效组织,使得中继重叠网络拓扑模型具有可伸缩性强、与底层物理网络相感知的特点;利用中继服务器之间的探测性能,控制服务器获取中继重叠网络的多项传输性能,从而具有应用感知的能力;中继路径的路径代价评价方法综合考虑路由开销、传输性能、负载率等多种因素,使得本发明不仅在选择优质中继路径方面具有较优性能,同时又能够灵活地均衡中继服务器之间的负载。
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公开(公告)号:CN105933232A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610187763.0
申请日:2016-03-29
Applicant: 东北大学
IPC: H04L12/727 , H04L12/721 , H04L12/733 , H04L12/803 , H04L12/911
CPC classification number: H04L45/124 , H04L45/121 , H04L45/122 , H04L45/38 , H04L47/125 , H04L47/825
Abstract: 支持多业务数据传输需求的多径传输控制终端及方法,属于网络通信技术领域。终端设置在数据传输的端点,包括多径会话管理模块、路径管理模块、流划分模块、路径选择模块、子流发送控制模块、子流接收控制模块、整流重组模块、路径传输质量报告模块和路径评价模块。接收到上层应用的数据流时,将数据流划分成流块,为每个流块选取一条路径,调度到同一路径的流块组成一个子流,流块进一步划分成传输单元,并封装成多径传输数据包后传送至对端,并根据对端反馈的路径传输质量,动态调整路径选择策略;接收多径传输数据包时,重组子流数据,进而重组为数据流后传至上层应用。本发明可满足多种业务类型的不同传输需求,且提高了多径传输效率。
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公开(公告)号:CN104712500A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510101441.5
申请日:2015-03-06
Applicant: 东北大学
IPC: F03D7/04
CPC classification number: Y02E10/723 , F03D7/042 , F03D7/022 , F05B2270/32
Abstract: 一种微小型水平轴风力发电机可变攻角机构,属于风力发电技术领域。本发明包括轮毂、步进电机、丝杠、丝母、导向盘及叶片攻角调整连接构件,轮毂的内腔设为导向孔,导向盘位于导向孔内,导向盘与导向孔滑动配合;丝母固定安装在导向盘中部,且丝母套装在丝杠上,丝杠一端与步进电机的电机轴相连接,步进电机与轮毂固定连接;叶片攻角调整连接构件一端连接在导向盘上,叶片攻角调整连接构件另一端与风力发电机的叶片相连。叶片攻角调整连接构件包括支座、摇杆、连杆及转轴,所述支座固定安装于导向盘上,摇杆一端铰接在支座上,摇杆另一端与连杆一端相铰接,连杆另一端与转轴一端相固接,转轴另一端通过轮毂上的通孔与风力发电机的叶片相连。
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公开(公告)号:CN106254354B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610648680.7
申请日:2016-08-10
Applicant: 东北大学
IPC: H04L29/06
Abstract: 本发明提供一种非对称媒体参数的SDP协商方法,该方法为:发送方向接收方发送一个携带发送方的发送配置和接收配置的offer;接收方根据会话双方的发送配置和接收配置,协商发送方与接收方支持的媒体参数,向发送方回送一个携带接收方协商后的发送配置和接收配置的answer;发送方根据收到的answer确认发送与接收时使用的媒体参数,以单向媒体流的形式向接收方发送一个携带协商后的煤体参数的offer;接收方以单向媒体流的形式向发送方回送一个携带协商后的煤体参数的answer,确认发送方选择的媒体参数,本发明在一个offer中提供可选择的包含多种媒体参数的发送配置与接收配置,大大提高信息包空间大小的利用率。
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