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公开(公告)号:CN106651778A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610349594.6
申请日:2016-05-25
Applicant: 西安电子科技大学昆山创新研究院 , 西安电子科技大学
IPC: G06T5/00
CPC classification number: G06T5/001 , G06T2207/10036 , G06T2207/20081
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应耦合观测与非线性压缩学习的光谱成像方法,主要解决现有技术无法保证观测矩阵与学习得到的字典不相关的问题。其实现步骤为:1.把原始空间中的信号投影到特征空间上;2.利用KPCA的方法,在特征空间中进行字典学习,求得稀疏字典;3.随机初始化观测矩阵,对由稀疏字典和初始观测矩阵的乘积组成的感知矩阵进行迭代训练,得到经过耦合优化的观测矩阵;4.通过核压缩感知的方法实现非线性压缩感知光谱成像;5.利用pre‑image方法恢复出原信号。实验结果表明:在不同的采样率下,本发明与现有以高斯随机矩阵作为观测矩阵的方法相比,其重构效果较好,可用于高光谱图像的低成本与高质量获取。
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公开(公告)号:CN119918211A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510081302.4
申请日:2025-01-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06N3/006 , G06F111/06
Abstract: 本发明涉及行波管设计与优化领域,具体为一种针对行波管部件的并行多目标优化方法。本发明通过优化设置对行波管部件进行优化决策变量和优化目标选择与设置,通过引入通用的并行计算处理器以自适应地并行计算多种行波管部件工程和获取相应的仿真计算结果,最后再执行非支配排序和更新最优解、种群进化。基于本发明可以更灵活地对行波管部件进行设计和优化,具有更高的优化设计自由度,进一步迭代更新行波管的设计优化和研制技术;有效解决了现有行波管部件多目标优化方法需要对每个计算工程单独串行优化执行存在效率低的问题。
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公开(公告)号:CN119273701A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411293622.8
申请日:2024-09-14
Applicant: 杭州电子科技大学上虞科学与工程研究院有限公司
IPC: G06T7/11 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/75 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了基于深度学习的人机融合牙齿分割方法。现有的自动分割算法在准确性和稳定性方面存在不足。本发明方法包括:使用Mask R‑CNN模型对全景X射线片上的牙齿进行分割,得到不同类别牙齿的特征图;通过特征抽取对分割结果进行评估,并使用可视化技术进行展示;提供交互工具支持专家对模型的分割结果进行修正;将修正后的高质量牙齿样本反馈到模型中,进行自适应迭代优化,提高模型的分割性能。本发明引入牙齿的解剖学特征的交互修正和反馈优化机制,使得牙齿分割结果更为精准,通过全面的评估和优化工具,显著提升了牙齿分割的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN119169226A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411316572.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明属于三维流体力学数值求解技术领域,涉及一种高效的Delaunay表面三角网格生成方法。本发明首先通过几何建模内核获取待处理模型的几何面、几何边和几何顶点等信息;然后对模型的几何边进行离散,构建出一维离散网格;再基于几何面的拓扑关系,逐步生成边界离散点,并将其映射到参数平面上;随后,采用约束Delaunay方法生成初始的三角化网格,并逐个插入内部点,避免了对基单元的搜索和多次遍历。本发明可以显著提升网格生成的效率,减少计算开销,满足复杂几何形状的高质量数值模拟需求。
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公开(公告)号:CN118232972A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410376721.6
申请日:2024-03-29
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04B7/0456 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于QR分解与波束增益对准的混合预编码方法。本发明基于透镜天线阵列的毫米波大规模MIMO系统,包括如下步骤:首先根据波束空间信道的稀疏性和功率分布构造候选波束集,对波束信道进行降维,生成一个新的波束选择搜索空间。其次对波束信道矩阵进行QR分解,以可达和速率为目标,按照递增的顺序逐一选择合适的波束,直至选出最优波束选择矩阵。最后利用波束增益对准策略设计模拟预编码,消除系统中的多用户干扰。本发明设计有使信道对角化的数字预编码器,利用QR分解与波束增益对准策略缓解功率泄露和用户干扰问题,有效提升系统性能,并且所提方案有着更高的能量效率,在不损失系统性能的前提下,节省了硬件成本,降低了系统功耗。
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公开(公告)号:CN118157832A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410449727.1
申请日:2024-04-15
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: H04L5/00 , H04B7/0413
Abstract: 本发明公开了一种基于竞争AP选择的图着色能效均衡方法。本发明根据AP服务用户的大尺度衰落系数降序来竞争AP,与同集合其他用户竞争AP后,大尺度衰落系数小的用户被淘汰并把此AP存入黑名单,按索引对不同AP集内用户逐次筛选确保不遗漏用户,再结合图着色的导频分配降低导频污染。本发明竞争AP服务时不遗漏大尺度衰落系数较小的用户,存在AP为其服务;再通过图着色进行导频分配,减小了用户间导频污染,提高了系统的频效和能效方面。
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公开(公告)号:CN117454502A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311294086.9
申请日:2023-10-07
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于三维四面体网格生成的网格质量优化技术领域,涉及一种基于Wolfe准则修正牛顿法的三维网格质量优化方法。本发明首先将目标飞行器进行初始有限元建模,得到网格信息,然后将当前网格标记为初始网格,并确定网格单元质量度量准则和目标函数,再将低质量的网格单元标记为劣质单元,分别构造局部优化域;利用基于Wolfe准则的修正牛顿法对局部优化域进行优化得到高质量网格。本发明利用了半径比的倒数和作为目标函数,对整个局部优化域进行最优网格节点位置计算,保证了整个局部优化域的计算收敛性和约束完整性,在保证稳健性的情况下降低计算量的同时达到更高的优化率,最终实现高稳健性、高优化率的网格质量优化。
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公开(公告)号:CN112799144B
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202011614882.2
申请日:2020-12-30
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于梯度下降法的全天空成像仪的几何定标方法。该方法包括:选取全天空图像中的目标星点,并确定目标星点在全天空图像坐标系下的星点位置坐标以及在极光观测站处全天空图像时刻目标星点的真实方位角和真实天顶角;基于真实方位角、全天空图像中的天顶位置和地理方位构建误差函数,并根据误差函数确定真实天顶位置和真实地理方位;根据星点位置坐标和真实天顶位置确定目标星点的成像半径,并根据真实天顶角和成像半径拟合得到全天空图像中成像半径与真实天顶角之间的关系。本发明实施例的技术方案,以实现(56)对比文件霍娟 等.利用全天空可见光图像反演天空辐亮度.气象学报.2010,第68卷(第06期),第800-807页.
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公开(公告)号:CN116381611A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310397416.0
申请日:2023-04-13
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于区间扩展合并的雷达点迹凝聚方法,包括如下步骤:对原始点迹数据进行距离维凝聚:对原始点迹数据进行同一方位上的距离维归并凝聚;初始化区间块结构体参数:完成距离维凝聚后,且区间块数量为空时将当前批次下的新生点迹初始化为新的区间块;迭代进行新生点迹和区间块的关联与更新;点迹争夺与近目标分辨:结合现有区间块质心与点迹特征参数进行冲突情况处理;区间块内部数据的质心凝聚:对满足凝聚条件的区间内部数据进行最终凝聚;点迹滤波:根据凝聚点迹的结果特征滤除非目标点迹。本发明从区间角度入手,有效解决了方位滑窗法带来的凝聚不充分问题,点迹滤波效果良好,保证性能的同时满足了雷达数据预处理的实时性要求。
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公开(公告)号:CN116306163A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310351445.3
申请日:2023-04-04
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明属于频域电磁学数值求解技术领域,具体为一种波导设计的端口截面传输匹配的有限元电磁数值方法。本发明从矢量波动方程出发,针对波导传输问题,通过恰当构造标量和矢量基函数的混合基函数形式,再施加泛函离散和各类边界;最终本发明能够有效处理复杂(各项异性、非均匀性等)几何、材料的波导端口匹配技术,尤其是针对有损耗的物理问题,能够快速、准确求解广义本征值方程,处理波导传输问题,得到较好的S参数,便于分析相应的电磁参数、有效提升仿真设计。解决了现有端口技术无法实现复杂电磁波导模型的优化仿真,不能满足设计者需求的问题。
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