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公开(公告)号:CN115381292B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202211138513.X
申请日:2022-09-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种出水温度精确可调的速热模块及其控制方法。该速热模块,包括外壳、通水管道、加热组件和可调隔热组件。外壳内设置有安装通道。加热组件设置在安装通道内,并与穿过安装通道的通水管道间隔设置。可调隔热组件包括隔热板和驱动模组。隔热板位于通水管道之间。隔热板与外壳滑动连接。隔热板上设置有隔热段;通过控制隔热板滑动,能够调节加热组件与通水管道之间的区域被隔热段分隔的程度。本发明通过改变加热组件与通水管道之间被隔热段阻隔的比例,调节加热组件与通水管道之间的换热效率;从而通过降低加热组件与通水管道之间换热效率的方式避免加热组件制备热水后的余热导致速热模块无法立刻制备温水的问题。
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公开(公告)号:CN117668641A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311606892.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06F18/241 , G01S7/41 , G01S13/06 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于盲源分离和深度学习的无人机识别方法,该方法首先获取无人机的一维雷达散射截面毫米波数据集,进行混合得到混合信号,并使用改进的FastICA算法对其进行分离。其次使用数据变换将分离后的信号转换为二维图像,对二维图像进行扩增,将得到的数据集划分为训练集、验证集和测试集。然后搭建基于ResNet18的无人机分类网络模型,并在训练集上进行无人机分类网络模型的训练,得到实现无人机分类的网络模型。本发明在提高网络识别准确率的同时没有大幅度增加网络的训练时间,使其能够很好的完成无人机种类识别,设计更加合理有效。
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公开(公告)号:CN116318188A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310299394.4
申请日:2023-03-24
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种通信系统中的通用纠错译码方法,S1、将传输过程中可能的噪声序列按照其出现的概率降序排列,得到一个噪声序列表;S2、将待发送的信息序列通过信道纠错编码得到编码信息序列,并进行符号映射和射频调制得到调制信号;S3、产生码本,所述码本为当前编码方式下所有码字;S4、将调制信号经过物理信道传输,并耦合上加性高斯白噪声信号,得到接收信号;S5、对接收信号进行射频解调和符号解映射,得到待译码信息序列;S6、对待译码信息序列进行译码,得到译码结果;S7、遍历噪声序列表后仍未译码,则原信息序列作为译码结果。该方法建立一种通用译码算法架构,实现多种编码的译码工作,不仅误码率有所保障,并且有效提高了译码效率。
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公开(公告)号:CN115381292A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211138513.X
申请日:2022-09-19
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种出水温度精确可调的速热模块及其控制方法。该速热模块,包括外壳、通水管道、加热组件和可调隔热组件。外壳内设置有安装通道。加热组件设置在安装通道内,并与穿过安装通道的通水管道间隔设置。可调隔热组件包括隔热板和驱动模组。隔热板位于通水管道之间。隔热板与外壳滑动连接。隔热板上设置有隔热段;通过控制隔热板滑动,能够调节加热组件与通水管道之间的区域被隔热段分隔的程度。本发明通过改变加热组件与通水管道之间被隔热段阻隔的比例,调节加热组件与通水管道之间的换热效率;从而通过降低加热组件与通水管道之间换热效率的方式避免加热组件制备热水后的余热导致速热模块无法立刻制备温水的问题。
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公开(公告)号:CN115774575B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202211588930.4
申请日:2022-12-12
Applicant: 杭州电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种RISC‑V矢量处理单元实现方法,是基于RISC‑V处理器矢量扩展集,以协处理器方式实现。矢量处理单元包括四个端口,分别是主处理器交互端口、矢量指令请求端口、矢量指令反馈端口,矢量指令存储器写端口。矢量处理单元包括3级流水线,支持顺序派遣,乱序执行,乱序写回,其中包括译码和派遣、执行、写回和交付,其取指和部分译码在标量处理器中完成。所述译码和派遣作为第一级流水在矢量单元接收到主处理器的矢量指令时,对矢量指令进行译码和流水线冲突判断,如没有流水线冲突则可以派遣,所述执行作为第二级流水线用于矢量指令的执行,所述写回作为第三级流水线用于矢量指令的写回,包括写回标量寄存器和写回矢量寄存器。
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公开(公告)号:CN116016944A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211579403.7
申请日:2022-12-09
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04N19/436 , H04N19/44 , H04N19/91 , H04N19/13
Abstract: 本发明公开了一种适用于HEVC的熵解码解码器优化方法,根据不同语法元素的特性,将多个常规算术解码器分组并行形成5路输出装置,从而实现在单周期时钟并行计算多个bin,从电路级做到熵解码的并行计算,通用性好;其中,并行多个常规算术解码器的步骤为:获取当前进行常规算术解码的bin,在当前位流指针指向对应模块所需的语法元素时输出对应的常规算术解码器驱动信号。其中,对于常规算术器中的重归一化操作,常规常规算术器输入裁切为当前8bit位流的高5位,将ivlCurrRange区间范围的大小比较改进为移位判断选择器。
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公开(公告)号:CN115941943A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211535832.4
申请日:2022-12-02
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04N19/119 , H04N19/176 , G06T9/00
Abstract: 本发明公开了一种HEVC视频编码方法,包括如下步骤:S1、压缩CTU划分深度参数矩阵;S2、构建快速CU划分网络;S3、训练快速CU划分网络:S4、将快速CU划分网络进行划分深度预测;S5、进行后续编码流程,最终输出视频编码码流。该方法引入神经网络进行特征分类,在保证视频编码质量基本不变的前提下,降低了HEVC的编码复杂度,减少视频编码所需的时间,缓解了编码时间与编码质量间的矛盾,在确保率失真性能的同时提高了编码效率。
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公开(公告)号:CN117939151A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202310247483.4
申请日:2023-03-15
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04N19/186 , H04N19/96 , G06T9/00 , H04N19/593
Abstract: 本发明公开了一种神经网络视频编码单元划分方法,包括如下步骤:S1、将视频和视频的编码配置信息输入到编码器中;S2、编码器读取输入视频的图像帧,将每一帧划分为若干个互不重叠的编码树单元,同时读取视频的配置信息;S3、构建预处理数据集;S4、构建全连接层优化的ResNet18网络模型,并通过训练得到网格参数;S5、将网格参数加载至全连接层优化的ResNet18网络模型,全连接层优化的ResNet18网络模型以编码树单元为输入,输出编码树单元深度图;S6、编码器根据编码树单元深度图决定是否进行下一级编码单元划分,确定编码单元划分后,对编码树单元深度图中的编码单元进行帧内最优预测模式和变换单元划分的计算,最后存储编码单元编码信息。
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公开(公告)号:CN117456241A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311401702.6
申请日:2023-10-26
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/0985
Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的无人机分类方法,包括如下步骤:S1、获取无人机的一维毫米波数据,使用数据转换方法将一维毫米波数据转换为二维图像,并划分为训练集、验证机和测试集;S2、搭建基于ResNet18的卷积神经网络模型;所述注意力机制为scSE模块,scSE模块从空间和通道两个方面来增强有意义的特征,抑制无用特征,从而提高网络的识别准确;S3、在训练集上按照设置好的超参数进行模型的训练,训练结束后得到能够准确实现无人机分类的网络模型;S4、应用无人机分类网络模型进行无人机分类。将一维毫米波数据转换为二维图像,增大数据的特征差异,通过将注意力机制和残差网络相结合来提高网络的识别准确率。
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公开(公告)号:CN116405098A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310487213.0
申请日:2023-05-04
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04B7/185
Abstract: 本发明公开了一种毫米波通信不等带宽子信道通信方法,包括以下步骤:首先构建等带宽子信道数字滤波器组,基于滤波器组实现等带宽子信道通信收发机的设计,其次考虑子信道合并设计,然后构建不等带宽子信道数字滤波器组,基于滤波器组实现不等带宽子信道通信收发机的设计。该方法对接收到的大量信号进行多信道不等信道的处理,子信道实现非均匀划分。不等带宽子信道中输入的每路信号占有相应不同通道数的子带信号,相比等带宽子信道具有更好的灵活性和适应性,有效提高了信号传输的稳定性。
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