-
公开(公告)号:CN116543433A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310408094.5
申请日:2023-04-17
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供一种基于改进YOLOv7模型的口罩佩戴检测方法和置,本发明为了增大模型的感受野,提高算法的检测精度,在主干网络引入RFB(Receptive Field Block,感受野模块);其次,为了使得结果特征矩阵上的特征信息更容易被突显出来,在模型的Head部分引入CBAM(Convolutional Block Attention Module,卷积注意力机制模块);最后,为了提高模型的泛化能力和传输性能,将YOLOv7原始的LeakyReLU激活函数替换为MetaAconC激活函数。实验结果表明:改进后的YOLOv7模型在口罩佩戴检测中较原算法检测精确率提高3.6%,达到93.9%,平均精度提高5.3%,召回率提高3%。
-
公开(公告)号:CN106340803A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610879100.5
申请日:2016-10-08
Applicant: 北京信息科技大学
CPC classification number: H01S5/02469 , H01S5/022
Abstract: 本发明提供了一种蝶型封装半导体激光器热沉装置,包括热沉底板和散热平台,所述热沉底板四角设有安装孔,所述安装孔固定PCB电路板和支撑部件,所述PCB电路板焊接蝶型封装半导体激光器位置镂空,所述散热平台位于热沉底板和蝶型封装半导体激光器腹部中间,所述散热平台是镂空形式,所述散热平台设有四个安装孔。热沉底板与散热平台的结合,提高散热效率,导热性高,稳定蝶型封装半导体激光器的工作温度,热沉材质轻型铝,体积小、质量轻,结构简单、安装方便,整体热沉的重量较轻,满足航空航天等特殊场合的轻重量的要求。
-
公开(公告)号:CN117047770A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311114446.2
申请日:2023-08-31
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明公开了一种基于神经网络的硬件自适应机械臂控制校准方法,涉及机械臂控制领域,机械臂由4个舵机和4个小臂组成,机械臂在上下左右前后六个方向各设置一个拍摄机械臂的摄像头,方法包括:训练阶段,用随机生成数据分别训练舵机信号生成神经网络和机械臂位姿预测神经网络,根据梯度下降算法分别对两个神经网络的参数进行调整;将舵机信号生成神经网络的输出层与机械臂位姿预测神经网络的输入层连接,实现梯度串联,使用随机生成数据对梯度串联后的神经网络进行训练,并根据反向传播算法调整舵机信号生成神经网络的参数;使用阶段,用户指定机械臂末端的目标坐标,机械臂通过舵机信号生成神经网络得到舵机的目标角度,驱使机械臂进行工作。
-
公开(公告)号:CN108109395A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711443462.0
申请日:2017-12-27
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤光栅的车辆状态检测系统,包括光纤光栅串带、解调控制器、读写单元和车载电子标签;所述光纤光栅串带用于检测车辆的有无,并将检测的信息传输到解调控制器中,光纤光栅串带主要安装在道路地面上;所述解调控制器主要用来判断光纤光栅串带传来的数据信息,并根据判断的信息来控制读写单元进行读写;所述读写单元主要对进过ETC通道内的车辆信息进行读写,该基于光纤光栅的车辆状态检测系统,通过光纤光栅串带、解调控制器、读写单元和车载电子标签的配合使用,解决了由于路面塌陷或者渗水导致地感线圈特性发生变化,从而造成相关测试失准影响测试结果的困难问题,提高了道路测试数据,加强了交通的管理。
-
公开(公告)号:CN106410604A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610920193.1
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制方法,其特征在于:所述DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片,用于改变电流输出来控制所述光源模块的波长输出;所述高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由所述DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;所述光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至所述DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。
-
公开(公告)号:CN119385830A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411493176.5
申请日:2024-10-24
Applicant: 北京信息科技大学 , 中国中医科学院医学实验中心
IPC: A61H39/02 , G06T7/00 , G06T7/13 , G06T7/246 , G06T7/269 , G06V40/14 , G06V40/10 , G06V20/40 , G06V10/25 , G06V10/44 , G06V10/62 , A61B5/026 , A61B5/00 , A61B5/02
Abstract: 本发明公开了一种桡动脉寸关尺三部自动定位算法,涉及图像提取技术领域。本发明提供的一种桡动脉寸关尺三部自动定位算法,包括搭建寸口血流灌注图像采集平台,获取视频流图像数据;标定感兴趣区域并选取特征点,利用Lucas‑Kanade光流法进行运动检测;基于运动检测获得的手腕运动状态,对视频流图像数据进行校正;基于最大合并比算法,提取校正后的视频流图像数据像素的信号强度,获得每个像素内脉搏波;基于脉搏波,利用脉搏速率区域范围内信号强度的功率与滤波器通带的噪声比,确定桡动脉的位置;利用机器视觉算法,获得寸口脉、关脉和尺脉的位置。因此,采用上述方法,能提高寸脉、关脉和尺脉的定位精度,实现脉诊可视化。
-
公开(公告)号:CN109802298A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910292365.9
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S5/042
Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG-DBR可调谐半导体激光器模块控制系统,包括单片集成压控恒流源驱动电路、光波长锁定电路、高精度TEC控制电路、DSP芯片以及光源模块,DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片;高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。
-
公开(公告)号:CN106410604B
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201610920193.1
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG‑DBR可调谐半导体激光器模块控制方法,其特征在于:所述DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片,用于改变电流输出来控制所述光源模块的波长输出;所述高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由所述DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;所述光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至所述DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。
-
公开(公告)号:CN109802298B
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN201910292365.9
申请日:2016-10-21
Applicant: 北京信息科技大学
IPC: H01S5/042
Abstract: 本发明提供了一种蝶形封装SG‑DBR可调谐半导体激光器模块控制系统,包括单片集成压控恒流源驱动电路、光波长锁定电路、高精度TEC控制电路、DSP芯片以及光源模块,DSP芯片通过SPI总线调整所述单片集成压控恒流源驱动电路中的集成恒流源驱动芯片;高精度TEC电路用于控制激光器的工作环境温度恒定在设定值;其由DSP芯片通过DA功能输出电压值至温度控制芯片的相应管脚来设置温度值或直接改变温度控制芯片周边的电路中的相应电阻来设置;光波长锁定电路采集光源模块输出的两路电流值,并转换为电压,通过AD模块转换为数字信号送至DSP芯片或直接输入至DSP芯片内置的AD模块进行采集,用于反馈控制补偿恒流源的输出,保证激光器模块波长和功率输出的稳定。
-
公开(公告)号:CN108036806A
公开(公告)日:2018-05-15
申请号:CN201711464490.0
申请日:2017-12-28
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多芯光纤的角位移与角速度测量系统,包括光源、多芯光纤、待测转面和解调设备;所述光源通过多芯光纤扇出接头合至多芯光纤的中心纤芯作为输出通道,四周的纤芯则作为接收通道,用于收集后续的反射光;所述待测转面为环状结构,且环状结构划分为多个扇区,依次间隔地在各扇区表面,做针对激光器波段的高反射率处理与高吸收处理;同时将输出端面与待测转面严格平行放置,两面的距离应尽量小;所述解调设备用于检测多芯光纤各接收通道的输出光,并处理分析,该基于多芯光纤的角位移与角速度测量系统,由于仅通过单根多芯光纤即可完成信号的接收与传递,具有成本低,抗电磁干扰,结构简单,灵敏度高等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-