一种面向语音情感识别的语谱特征提取方法

    公开(公告)号:CN104637497A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510020519.0

    申请日:2015-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种面向语音情感识别的语谱特征提取方法,步骤一,对语音信号分帧,并进行快速傅里叶变换得到对应的语谱图;步骤二,对语谱图进行分解;步骤三,对分解图像进行中央周边差运算并归一化,得到每幅分解图的特征图;步骤四,提取每幅特征图的特征矩阵;步骤五,特征矩阵降维并重构。本发明从分析语音语谱特征的角度,综合运用图像处理的一些方法,从创新的角度挖掘情感识别的特征,采用多尺度多通道的滤波器对语谱图进行分解,在不同的特征域进行处理,并结合PCA分析,更好的挖掘对语音情感有益的信息。

    一种可开关整流的超导磁通涡旋整流器系统

    公开(公告)号:CN120032951A

    公开(公告)日:2025-05-23

    申请号:CN202411499467.5

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明属于超导磁通涡旋整流技术领域,本发明提供了一种可开关整流的超导磁通涡旋整流器系统,包括激光源、挡板和处于低温以及磁场环境中对称结构的超导薄膜微桥,所述低温为温度低于超导薄膜材料的超导临界温度TC,所述挡板设有比所述超导薄膜微桥面积小的孔洞,所述挡板的面积比所述超导薄膜微桥大,所述激光源发出的激光穿过挡板上的孔洞后,和挡板孔洞相同形状光斑的激光照射到所述超导薄膜微桥上。本发明提供了一种可开关整流的超导磁通涡旋整流器系统,能够在有着非对称钉扎体系的磁通整流体系和有着对称钉扎体系的对称结构超导微桥之间进行很好的控制切换,能够对磁通整流器的整流特性进行开关操作。

    一种新型的烟气水分含量检测方法及系统

    公开(公告)号:CN113049527B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110287275.8

    申请日:2021-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种新型的烟气水分含量检测方法及系统,其中检测方法为通过超导约瑟夫森结超导临界电流大小对太赫兹辐照功率的强敏感性,通过测量约瑟夫森结超导临界电流的实时变化量,来对太赫兹波穿过含水烟气的功率衰减值进行检测;再将得到的太赫兹波功率衰减值导入到大气毫米波衰减模型数据库中进行快速查表,最终得到烟气中水分含量的实时数据。本发明提供的方法相比其他已有的工业烟气含水量测定法,具有实时性好且灵敏度更高的优点。

    一种基于MIMO的快速编码LDPC光通信系统

    公开(公告)号:CN110504997A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910829927.9

    申请日:2019-09-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于MIMO的快速编码LDPC光通信系统,包括G-LDPC编码模块,BPSK调制模块,发射天线阵列,无线光信道,接收天线阵列,BPSK解调模块,BP译码模块,G-LDPC编码模块用于对信息序列进行编码,BPSK调制模块用于对编码后的信息序列调制;发射天线阵列、无线光信道、接收天线阵列用于对调制后的信息序列进行信号的传输;BPSK解调模块,用于对接收到的信号进行解调;BP译码模块,用于对解调后的信息序列进行译码。本发明使用G-LDPC和MIMO技术,使系统获得8dB左右的编码增益,从而有效降低了无线光通信系统误码率。

    一种基于特定光频率的矿井下定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN110307839A

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201910384578.4

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于特定光频率的矿井下定位系统及定位方法,所述系统包括LED光源模块、数据库、移动终端、服务器、控制模块和LED驱动模块;LED光源模块用于发射LED光源;数据库用于存储LED光源信息;移动端摄像头用于采集LED光源图像同时上传至服务器,移动端惯性导航系统用于实现运动追踪和实时导航;服务器计算LED光源图像的光谱条纹信息,与数据库中LED光源信息对比,最终返回给移动端确切的位置信息;LED驱动模块用于驱动LED光源模块;控制模块用于使能LED驱动模块。本发明利用可见光频率不同的特性结合惯性导航技术进行辅助定位,提高了复杂矿井环境下的定位及导航的准确性。

    一种基于超导本征结阵列的高频整流器件

    公开(公告)号:CN110085664A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910480592.4

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明公开了整流器件技术领域的一种基于超导本征结阵列的高频整流器件,旨在解决现有技术中利用二极管进行整流受工作频率和温度限制大的技术问题。所述器件包括与水平磁场平行的衬底基片,衬底基片上设有两电极,两电极之间设有若干组形成互补对称结构且上表面平行于衬底基片的正向不对称结面边界形状的BSCCO单晶和反向不对称结面边界形状的BSCCO单晶,其CuO层均平行于衬底基片,相邻正向不对称结面边界形状的BSCCO单晶与反向不对称结面边界形状的BSCCO单晶之间通过下层BSCCO单晶连接层或上层BSCCO单晶连接层连接,下层BSCCO单晶连接层和上层BSCCO单晶连接层均间隔设置。

    高温超导结的制备方法及其超导临界电流的计算方法

    公开(公告)号:CN105702567A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201610075176.2

    申请日:2016-02-03

    CPC classification number: H01L39/2493 H01L21/0274

    Abstract: 本发明提供一种高温超导结的制备方法及其超导临界电流的计算方法,高温超导结的制备方法为:在双晶基片上生长一层高温超导薄膜;热蒸发电极;在薄膜上甩上一层光刻胶后烘干;并在光刻过程中,使双晶晶界与掩模板微桥图形呈一定角度倾斜,夹角为θ;紫外线曝光;显影;离子刻蚀;去除光刻胶,制备出高温超导Josephson双晶结。利用本发明优势在于,想要调整高温超导Josephson结的超导临界电流大小,不需要重新制备掩模板、改变微桥宽度,只需要在光刻过程中调整晶界与掩模板上微桥图形的夹角θ,就可以精确控制制备的高温超导Josephson结的超导临界电流大小,且其超导临界电流值可以是在连续数值范围的任意值。

    一种图像去雾方法
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111127340B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201911234421.X

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种图像去雾方法,首先通过图像采集设备获取一幅室外有雾图像I,将其分离出RGB三通道值;然后对G通道进行直方图均衡化,确定滤波系数并对R、B通道再进行均衡化;同时将RGB三个通道的独立图像经过傅里叶变换到频域,经过巴特沃斯高通滤波器,得到滤波后的图像后经过傅里叶反变换;之后得到的均衡化后的图像和滤波后的图像相加,得到去雾图像并计算灰度值;最后改变滤波器参数知道输出去雾图像的灰度熵最大,即为最后结果。本发明克服了传统时域直方图均衡化后图像细节损失的缺点,图像的信息熵增加,图像质量更好,去雾效率高,易于算法的硬件实现。

    一种基于特定光频率的矿井下定位系统及定位方法

    公开(公告)号:CN110307839B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201910384578.4

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于特定光频率的矿井下定位系统及定位方法,所述系统包括LED光源模块、数据库、移动终端、服务器、控制模块和LED驱动模块;LED光源模块用于发射LED光源;数据库用于存储LED光源信息;移动端摄像头用于采集LED光源图像同时上传至服务器,移动端惯性导航系统用于实现运动追踪和实时导航;服务器计算LED光源图像的光谱条纹信息,与数据库中LED光源信息对比,最终返回给移动端确切的位置信息;LED驱动模块用于驱动LED光源模块;控制模块用于使能LED驱动模块。本发明利用可见光频率不同的特性结合惯性导航技术进行辅助定位,提高了复杂矿井环境下的定位及导航的准确性。

    一种复杂室内场景下基于WIFI的定位方法

    公开(公告)号:CN110267342B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN201910387625.0

    申请日:2019-05-09

    Abstract: 本发明公开了一种复杂室内场景下基于WIFI的定位方法,包括系统初始化;部署在监测区域的未知节点和锚节点配对组网;未知节点和配对的各个锚节点进行通信;服务器根据接收到的锚节点RSSI值和位置信息个数计算所述未知节点的位置。本发明利用服务器来统一规划用于同一标签的锚节点编号及工作流程;时钟同步借助服务器通过网口周期性向各锚节点发送时钟同步消息实现,从而解决数据不同步的问题;在一个定位周期内利用服务器统计接收到的同一标签节点硬件地址的锚节点序号,并指定锚节点的顺序,避免多节点间的数据碰撞;在一个定位周期内根据不同的接收锚节点信号格式和信号强度;提升了各节点的智能化、网络化,提升了定位时效,使得定位更加精确。

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