一种智能家居设备自适应联动规则生成方法

    公开(公告)号:CN107179701B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201710600106.9

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明一种智能家居设备自适应联动规则生成方法,涉及智能家居技术领域,包括步骤:创建服务主体、构造环境属性的设备联动规则框架、请求用户反馈规则参数、生成环境属性的设备联动规则。其特点在于发明人定义了服务主体,作为设备与应用服务的链接者,根据服务需求链接相应的设备和环境属性,基于服务主体关联的环境属性的传感和控制关系,再基于用户的配置和反馈来决定规则的具体参数,从而解决了物联网系统很难为动态的环境和用户需求自适应的生成设备联动控制的问题。

    基于最小外包圆和最大内接圆的障碍区域划分方法

    公开(公告)号:CN105629989B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201511000189.5

    申请日:2015-12-28

    Abstract: 一种基于最小外包圆和最大内接圆的障碍区域划分方法,根据运动物体的速度与航向得出运动物体最大转向曲线;载入地图m个障碍区,根据初始规划粒度N将障碍区划分为N个分区,对每个分区都生成最小外包圆和最大内接圆;从运动物体当前位置对两类圆都分别作切线,切线所围成的区域分别定义为当前禁行区和受限区均为m*N个,再分别取并集得到当前总禁行区和总受限区,这两类区域以外为安全区;判断运动物体最大转向曲线与两类圆的切线是否存在交点,再根据障碍威胁度判断粒度N是否需要增大;高威胁度障碍只允许在安全区做规划,一般威胁障碍允许在部分受限区和安全区做规划;输出前当前总可规划区、总受限区和总禁行区的区域划分。

    一种智能家居设备自适应联动规则生成方法

    公开(公告)号:CN107179701A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710600106.9

    申请日:2017-07-21

    Abstract: 本发明一种智能家居设备自适应联动规则生成方法,涉及智能家居技术领域,包括步骤:创建服务主体、构造环境属性的设备联动规则框架、请求用户反馈规则参数、生成环境属性的设备联动规则。其特点在于发明人定义了服务主体,作为设备与应用服务的链接者,根据服务需求链接相应的设备和环境属性,基于服务主体关联的环境属性的传感和控制关系,再基于用户的配置和反馈来决定规则的具体参数,从而解决了物联网系统很难为动态的环境和用户需求自适应的生成设备联动控制的问题。

    一种基于可导航小世界图的多属性近似最近邻搜索方法

    公开(公告)号:CN111444297A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010185898.X

    申请日:2020-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于可导航小世界图的多属性近似最近邻搜索方法。本发明包含以下步骤:步骤一MA-NSW索引生成方法,包括构建和遍历带有多属性的结点集合P,在MA-NSW索引的相应属性的覆盖层中插入每一个结点,保存MA-NSW索引为二进制文件;步骤二MA-NSW多属性近似最近邻搜索方法,包括输入带有多属性的目标结点,根据其多属性找到对应的覆盖层,在该覆盖层中使用贪婪算法搜索得到目标结点的最近邻的k个结点。本发明使用多个覆盖层记录每个属性组合的结点集合,并分别形成可导航小世界图(NSW)的结构,同个覆盖层中的结点属性组合相同,以支持多属性近似最近邻搜索。

    一种基于超高频射频识别定位系统中载波相位测量的方法

    公开(公告)号:CN109738851A

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201910059457.2

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 一种基于超高频射频识别定位系统中载波相位测量的方法,本发明涉及RFID定位技术领域;载波相位测量系统包括读写器,环形器、射频标签和上位机,将射频标签放在待测位置,通过读写器天线发射电磁波,射频标签的反向散射信号被读写器的接收天线接收,相位信息通过下变频之后最终表现为幅度信息,利用接收到的I/Q两路基带信号的强度来恢复载波信号相位。其占用资源小,速度较快,测量的相位得到的定位精确度可以达到毫米级,能够修正载波泄漏和读写器内部的I/Q失配对测量相位带来的误差。

    一种基于超高频射频识别定位系统中载波相位测量的方法

    公开(公告)号:CN109738851B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN201910059457.2

    申请日:2019-01-22

    Abstract: 一种基于超高频射频识别定位系统中载波相位测量的方法,本发明涉及RFID定位技术领域;载波相位测量系统包括读写器,环形器、射频标签和上位机,将射频标签放在待测位置,通过读写器天线发射电磁波,射频标签的反向散射信号被读写器的接收天线接收,相位信息通过下变频之后最终表现为幅度信息,利用接收到的I/Q两路基带信号的强度来恢复载波信号相位。其占用资源小,速度较快,测量的相位得到的定位精确度可以达到毫米级,能够修正载波泄漏和读写器内部的I/Q失配对测量相位带来的误差。

    相对部署信息创建方法及装置

    公开(公告)号:CN105847341B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610159244.3

    申请日:2016-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种相对部署信息创建方法及装置,属于网络技术领域。所述方法包括:接收第一设备发送的相对部署信息创建请求;根据所述第二设备的绝对地址信息和所述第一设备的绝对地址信息,确定所述第一设备和所述第二设备之间的相对位置描述信息;根据所述第一设备的设备描述信息、绝对地址信息和所述第二设备的设备描述信息、绝对地址信息,计算偏移量;根据所述第一设备的设备描述信息、绝对地址信息和所述第二设备的设备描述信息、绝对地址信息,确定所述第一设备和所述第二设备之间的相对方向描述信息;将所述相对部署信息发送至所述第一设备。本发明通过完整描述部署信息的动态性和关联性,提高信息交互质量和效率。

    相对部署信息创建方法及装置

    公开(公告)号:CN105847341A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610159244.3

    申请日:2016-03-18

    CPC classification number: H04L67/18 H04W4/046

    Abstract: 本发明公开了一种相对部署信息创建方法及装置,属于网络技术领域。所述方法包括:接收第一设备发送的相对部署信息创建请求;根据所述第二设备的绝对地址信息和所述第一设备的绝对地址信息,确定所述第一设备和所述第二设备之间的相对位置描述信息;根据所述第一设备的设备描述信息、绝对地址信息和所述第二设备的设备描述信息、绝对地址信息,计算偏移量;根据所述第一设备的设备描述信息、绝对地址信息和所述第二设备的设备描述信息、绝对地址信息,确定所述第一设备和所述第二设备之间的相对方向描述信息;将所述相对部署信息发送至所述第一设备。本发明通过完整描述部署信息的动态性和关联性,提高信息交互质量和效率。

    基于最小外包圆和最大内接圆的障碍区域划分方法

    公开(公告)号:CN105629989A

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201511000189.5

    申请日:2015-12-28

    CPC classification number: G05D1/101

    Abstract: 一种基于最小外包圆和最大内接圆的障碍区域划分方法,根据运动物体的速度与航向得出运动物体最大转向曲线;载入地图m个障碍区,根据初始规划粒度N将障碍区划分为N个分区,对每个分区都生成最小外包圆和最大内接圆;从运动物体当前位置对两类圆都分别作切线,切线所围成的区域分别定义为当前禁行区和受限区均为m*N个,再分别取并集得到当前总禁行区和总受限区,这两类区域以外为安全区;判断运动物体最大转向曲线与两类圆的切线是否存在交点,再根据障碍威胁度判断粒度N是否需要增大;高威胁度障碍只允许在安全区做规划,一般威胁障碍允许在部分受限区和安全区做规划;输出前当前总可规划区、总受限区和总禁行区的区域划分。

    一种多支路协同语义变化检测方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN116758366A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310538911.9

    申请日:2023-05-12

    Abstract: 一种多支路协同语义变化检测方法、系统、设备及介质,其方法为,引入伪标签对未变化区域预测语义类别标签;通过向ResNet添加额外的高分辨率分支实现双分辨率网络;引入上下文信息交互模块利用目标区域表示增强其上下文信息表示,将原始特征与上下文信息交互特征拼接操作,得到最终的增强特征;将提取到的增强特征进行多种方式通道融合,并在降维前引入通道注意力机制聚焦通道域的重要特征,以折衷复杂度和特征的丰富度,提高变化区域检测精度,降低未变化区域误检率;其系统、设备及介质基于上述方法实现多支路协同语义变化检测;本发明利用多支路网络结构对地物覆盖信息和变化信息进行有效建模,多支路交互协同,提高了特征利用率,共同提升了任务性能。

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