一种基于目标检测的钢筋检测方法

    公开(公告)号:CN115035372A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210544283.0

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于目标检测的钢筋检测方法,S1,对钢筋图像数据进行预处理,并对模型进行预训练;S2,将图像输入到特征提取网络,输出特征图F″;S3,将S2得到的特征图F″进行特征融合;S4,对提取到的特征处理进行分类和回归,回归时通过非极大值抑制法抑制掉多余的预测框,保留一个最接近的作为最终输出的预测框;S5,统计S4最终输出的预测框数量,将其作为钢筋数量以实现钢筋计数的功能。本发明在yolo‑v4网络的基础上引入了注意力机制模块(CBAM)和自适应空间特征融合模块(ASFF),有效降低了遮挡造成的钢筋漏检率高,提升了钢筋的检测精度。

    全光抽样器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107171736A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710350648.5

    申请日:2017-05-18

    CPC classification number: H04B10/676 H04B10/532 H04B10/5561 H04J14/0272

    Abstract: 本发明公开了一种全光抽样器,包括连续激光器,产生连续信号光;光调制器,通过射频信号驱动,与信号光结合来调制模拟射频信号,产生连续的模拟信号光;偏振控制器,用于控制模拟信号光的偏振状态;第一耦合器,将低功率的模拟信号光按比例分配成两路光;马赫‑曾德尔干涉仪,马赫‑曾德尔干涉仪的第一干涉臂、第二干涉臂分别接收经第一耦合器分配的两路模拟信号光;第二耦合器,用于接收马赫‑曾德尔干涉仪输出的模拟信号光,进行耦合后输出抽样信号光。本发明中利用泵浦光对模拟信号光交叉相位调制效应,改变两个干涉臂上信号的相位差,从而改变信号的透射率,使得有泵浦光时,信号透过,没有泵浦光时,信号透射率为0,实现对信号的抽样。

    一种基于调制不稳定性的光频梳产生器

    公开(公告)号:CN106054491B

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201610373373.2

    申请日:2016-05-30

    Abstract: 本发明公开了基于调制不稳定性的光频梳产生器,包括泵浦源、第一掺铒光纤放大器、第一滤波器、合波器、第一偏振控制器、第一光隔离器、第一高非线性光纤、信号源以及至少一个含有如下器件的单元:掺铒光纤放大器、偏振控制器、光隔离器、滤波器、高非线性光纤;泵浦源、第一掺铒光纤放大器、第一滤波器、合波器、第一偏振控制器、第一光隔离器、第一高非线性光纤依次串接;信号源与合波器连接;掺铒光纤放大器、偏振控制器、光隔离器、滤波器、高非线性光纤依次串接;第一高非线性光纤串接一个或多个单元,第一高非线性光纤与相邻单元的掺铒光纤放大器相连。本发明基于调制不稳定性的光频梳产生器具有结构简单、性能优良、易于维护等优点。

    一种基于目标检测的钢筋计数方法

    公开(公告)号:CN112580542A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011550390.1

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于目标检测的钢筋计数方法,包括:获取钢筋样本图像,进行图像预处理,作为样本数据集;构建特征金字塔;构造预测圆形框,计算位置损失函数;通过多种阈值的非极大值抑制法筛选预测圆形框,训练网络模型。本发明的有益效果为:1.克服人工计数容易出错的缺点,提高计数的准确性;2.通过采用圆形预测框,能更好地针对钢筋进行计数;3.经过多次网络训练从而实现快速准确预测,具有很强的适应性和鲁棒性。

    全光抽样器
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107171736B

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201710350648.5

    申请日:2017-05-18

    Abstract: 本发明公开了一种全光抽样器,包括连续激光器,产生连续信号光;光调制器,通过射频信号驱动,与信号光结合来调制模拟射频信号,产生连续的模拟信号光;偏振控制器,用于控制模拟信号光的偏振状态;第一耦合器,将低功率的模拟信号光按比例分配成两路光;马赫‑曾德尔干涉仪,马赫‑曾德尔干涉仪的第一干涉臂、第二干涉臂分别接收经第一耦合器分配的两路模拟信号光;第二耦合器,用于接收马赫‑曾德尔干涉仪输出的模拟信号光,进行耦合后输出抽样信号光。本发明中利用泵浦光对模拟信号光交叉相位调制效应,改变两个干涉臂上信号的相位差,从而改变信号的透射率,使得有泵浦光时,信号透过,没有泵浦光时,信号透射率为0,实现对信号的抽样。

    一种可见光通信的室内定位系统

    公开(公告)号:CN108508407A

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201810122964.1

    申请日:2018-02-07

    Abstract: 本发明提供了一种可见光通信的室内定位系统,包括光信号发射模块、光信号接收模块、定位模块,光信号发射模块用于发射光信号至光信号接收模块;光信号接收模块用于接收光信号并将光信号转换为电信号;定位模块用于接收并处理电信号以获取光信号接收模块的定位坐标。其中,光信号发射模块包括LED灯组、通信模块,LED灯组包括一个或多个LED灯,LED灯用于发射光信号;通信模块与LED灯组电连接,通信模块用于控制LED灯光信号的频率及LED灯光信号的光强。本发明很好的利用现有大规模推广的LED灯完成室内通信网络的构建,实现高精度的室内定位服务,可以有效的推动智能家庭系统的发展和相关室内服务行业的进步,有巨大的市场前景。

    一种基于调制不稳定性的光频梳产生器

    公开(公告)号:CN106054491A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610373373.2

    申请日:2016-05-30

    CPC classification number: G02F1/3501

    Abstract: 本发明公开了基于调制不稳定性的光频梳产生器,包括泵浦源、第一掺铒光纤放大器、第一滤波器、合波器、第一偏振控制器、第一光隔离器、第一高非线性光纤、信号源以及至少一个含有如下器件的单元:掺铒光纤放大器、偏振控制器、光隔离器、滤波器、高非线性光纤;泵浦源、第一掺铒光纤放大器、第一滤波器、合波器、第一偏振控制器、第一光隔离器、第一高非线性光纤依次串接;信号源与合波器连接;掺铒光纤放大器、偏振控制器、光隔离器、滤波器、高非线性光纤依次串接;第一高非线性光纤串接一个或多个单元,第一高非线性光纤与相邻单元的掺铒光纤放大器相连。本发明基于调制不稳定性的光频梳产生器具有结构简单、性能优良、易于维护等优点。

    基于信号串扰分布特征识别OAM光束拓扑荷数的检测系统

    公开(公告)号:CN108242957B

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201711275118.5

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 基于信号串扰分布特征识别OAM光束拓扑荷数检测系统,包括OAM复用模块、第一、第二光学天线模块、OAM解复用模块和OAM光束拓扑荷数检测模块;OAM复用模块对涡旋光束进行轨道角动量复用;第一光学天线模块将经过OAM复用模块后的涡旋光束信号发射进入光通信信道;第二光学天线将经过光通信信道后的光束进行接收并传入OAM解复用模块,OAM解复用模块将接收到的光信号分解到一组OAM模式上,并转化成串扰分布电信号后输入所述OAM光束拓扑荷数检测模块,OAM光束拓扑荷数检测模块对输入数据进行分析以得出涡旋光束的拓扑荷数。本发明利用串扰分布的特征,充分利用串扰分布中包含的拓扑荷数信息使得涡旋光束拓扑荷数检测的正确率高、速率快,实现高速率信息传输。

    基于信号串扰分布特征识别OAM光束拓扑荷数的检测系统

    公开(公告)号:CN108242957A

    公开(公告)日:2018-07-03

    申请号:CN201711275118.5

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 基于信号串扰分布特征识别OAM光束拓扑荷数检测系统,包括OAM复用模块、第一、第二光学天线模块、OAM解复用模块和OAM光束拓扑荷数检测模块;OAM复用模块对涡旋光束进行轨道角动量复用;第一光学天线模块将经过OAM复用模块后的涡旋光束信号发射进入光通信信道;第二光学天线将经过光通信信道后的光束进行接收并传入OAM解复用模块,OAM解复用模块将接收到的光信号分解到一组OAM模式上,并转化成串扰分布电信号后输入所述OAM光束拓扑荷数检测模块,OAM光束拓扑荷数检测模块对输入数据进行分析以得出涡旋光束的拓扑荷数。本发明利用串扰分布的特征,充分利用串扰分布中包含的拓扑荷数信息使得涡旋光束拓扑荷数检测的正确率高、速率快,实现高速率信息传输。

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