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公开(公告)号:CN119740202A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411768579.6
申请日:2024-12-04
Applicant: 苏州科技大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G06F18/27 , G06F3/01 , G06F18/10 , G06F18/2131
Abstract: 本发明公开了一种基于脑电信号的虚拟场景沉浸感预测方法。首先,基于双目成像原理,构建因相机拍摄视场角与人眼视场角不匹配而产生的不同畸变效果的空间畸变模型,并使用基于视场角差异的指数来量化畸变程度。然后,设计涉及虚拟现实空间畸变的人机交互实验,采集不同畸变条件下的主观I PQ评分数据和客观EEG信号数据。对采集的EEG原始信号进行了滤波、去伪影及频谱分析等预处理,以计算指定脑电波频段的绝对功率值。最后,将计算出的脑电绝对功率值与畸变指数结合,构建基于多项式回归算法的沉浸感预测模型,实现对主观沉浸感的客观预测。通过本发明,能够有效揭示虚拟空间畸变对沉浸感的影响机制,并为优化虚拟现实空间设计提供了坚实的理论支持。
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公开(公告)号:CN118092650A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410224532.7
申请日:2024-02-29
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 苏州科技大学
IPC: G06F3/01 , A61B3/113 , A61B5/0205 , A61B5/11 , G06F3/04815
Abstract: 本发明公开一种近眼显示设备的人因评价系统及方法,系统包括近眼显示设备和人因评价模块。近眼显示设备包括头戴式显示器和眼动追踪器,通过无线连接模块与云端服务器和交互端通信,可以在用户指定的三维位置显示虚拟窗口,并在虚拟窗口中显示云端服务器输出的屏显内容。人因评价模块通过分析用户的眼动数据、头部姿态、生理信号等,评估用户的视觉质量、舒适度、认知负荷等人因指标。本发明的目的是提供一种能够实现近眼显示并评估用户人因效果的设备,具有整合多种智能终端功能、提供丰富多样的交互体验、适应不同用户需求等优点。
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公开(公告)号:CN117830095A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311641812.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 苏州科技大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G06T3/4053 , G06T5/50
Abstract: 本发明公开了基于混合时空卷积的轻量级视频超分辨率重建方法。步骤包括:获取训练数据集并对其进行增强处理;其中,所述训练数据集包括若干连续低分辨率图像序列;构建包括运动补偿模块、时空特征提取模块、选择性特征融合模块的超分辨率重建网络;设置训练参数并以所述训练数据集作为所述超分辨率重建网络的输入,对该网络进行训练;利用训练好的超分辨率重建网络对待重建视频进行重建。本发明能够满足边缘设备推理运行中快速、准确等要求,通过本发明构建的轻量级视频超分辨率重建系统可以达到提升图像质量的目的。
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公开(公告)号:CN117729317A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311521631.3
申请日:2023-11-15
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 苏州科技大学
IPC: H04N13/106 , H04N13/15 , H04N13/302
Abstract: 本发明公开了一种提高视频透视型混合现实设备动态范围的方法及设备,通过给人眼输入递增动态范围的一系列图像,针对性的确定每个人观看混合现实显示设备时合适的动态范围参数。随后系统在该确定的参数区间内通过排列组合,制作左右两路动态范围不同的立体图像对,经过测试后确定个性化的双目可融合动态范围。显示设备对实时捕捉的外界场景进行拟合后,显示时根据个性化双目可融合最佳动态范围参数,利用人眼视觉系统的双目融合机制输入给左右眼不同场景参数,从而提升混合现实设备动态范围。
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公开(公告)号:CN118444487A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410624023.3
申请日:2024-05-20
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 苏州科技大学
Abstract: 本发明公开一种近眼显示设备双目差异测量系统及方法,可以应用于市面上所有近眼显示设备。近眼显示设备双目差异系统配备于具有眼动测试仪的近眼显示设备,所测量双目差异包括用户个体双目差异及接收到不同场景时的感知差异。通过实时测量用户的双目差异以根据用户的个性化需求,调节近眼显示设备的参数,从而提高显示效果和舒适度,减少眼睛疲劳和眩晕感,增强用户的沉浸感和真实感。
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公开(公告)号:CN119863428A
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202411795486.2
申请日:2024-12-09
Applicant: 苏州科技大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G06T7/00 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 本发明涉及睑板腺图像处理技术领域,特别是一种基于卷积神经网络与Transformer技术的睑板腺缺失分级方法。获取睑板腺图像数据集,引入快速前进算法对睑板腺图像数据集进行修复处理,以降低由于泪液反光而导致的睑板腺图像中腺体边界模糊度,提高分割模型对边界特征的敏感性;构建多粒度睑板腺分割模型,将处理后睑板腺图像数据集输入多粒度睑板腺分割模型中并基于卷积神经网络与Transformer技术对多粒度睑板腺分割模型进行训练;使用训练好分割模型对睑板腺图像进行分割,并计算腺体缺失率,进行分级,通过本发明提高了睑板腺图像分割效率,增强了分割结果的鲁棒性和一致性,为睑板腺功能障碍的快速诊断和精准评估提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN119740006A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411768341.3
申请日:2024-12-04
Applicant: 苏州科技大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G06F18/213 , G06F3/01 , G06F18/2131 , G06F18/10
Abstract: 本发明公开了一种基于脑电信号的不同视场大小显示系统沉浸感预测方法。通过结合视场大小与脑电信号的多维特征,构建精准的虚拟场景沉浸感知影响模型,该模型能够量化视场大小对显示系统中用户沉浸感的影响,同时充分考虑人类视觉系统的生理机制。进一步地,通过引入频域分析方法,提取脑电信号中的关键特征,并结合主观沉浸评分,模型能够生成与人眼视觉感知高度一致的沉浸感预测结果。通过本发明,能够显著提升沉浸感预测精度,为虚拟场景的沉浸感优化设计提供了科学依据。
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公开(公告)号:CN118674687A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410661348.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 苏州科技大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06V10/82 , G06V10/774 , G06N3/08 , G06T7/10 , G06V10/40 , G06N3/048 , G06V10/80
Abstract: 本发明公开了基于卷积神经网络的无参考立体图像质量评价方法及系统。提出了基于卷积神经网络的无参考立体图像质量评价方法及系统。本发明旨在通过引入基于多任务CNN质量回归的方法解决现有技术中SIQA未探索多任务质量评估的概念,并同时考虑到人眼双目融合和竞争的感知机制,以增强相关特征提取能力,从而有效感知立体图像的质量。通过结合失真左右视图的融合和视差信息,同时利用结合左、右和立体图像的特征进行训练,使得特征融合更加充分,保持和人类主观评价较高的一致性,最终能够达到良好的准确度和预测性能。
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公开(公告)号:CN117853380A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202311619331.9
申请日:2023-11-30
Applicant: 苏州科技大学 , 新型显示与视觉感知石城实验室
Abstract: 本发明公开了一种虚拟空间动态几何畸变量化方法。通过获取点云采样数据,根据所述点云采样数据,获取一组参考点云,并根据预设特定的三维内容获取、显示和感知过程模拟一组畸变点云,对两组点云数据进行基于ICP配准方法的畸变前后配准;基于改进的高斯滤波器对点云采样数据进行高频特征点提取,再以每个特征点为中心点将配准后的两组点云数据同时划分为n组子域;通过计算两组点云数据内在储能的相似度来量化畸变点云的畸变程度。通过本发明,能够有效实现立体成像技术中的几何畸变客观量化,建立符合人眼视觉特性的畸变评价模型,为量化虚拟空间几何畸变提供了模型基础,同时也为立体显示空间畸变优化与视觉舒适度提升等研究提供支撑。
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公开(公告)号:CN119964470A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202411965933.4
申请日:2024-12-30
Applicant: 新型显示与视觉感知石城实验室 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种倒装结构红光micro‑LED及其光学优化方法,具体结构包括:在倒装结构红光micro‑LED的顶部设计分布式布拉格反射镜(DBR),通过控制DBR的层数和每层材料的折射率及厚度,实现对特定波长红光的反射增强,同时与位于底部的Ag金属反射镜共同构成谐振腔,有效增强红光micro‑LED在垂直方向的出光;在micro‑LED的侧壁设置Ag金属反射镜,以减少光线在侧壁的损失,并抑制像素之间的光串扰问题。本发明通过谐振腔的增强效应和侧壁反射镜的减损作用,实现了对micro‑LED出光效率及光学性能的双重提升,适用于各种需要高亮度、高对比度和低串扰的micro‑LED显示和照明应用。
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