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公开(公告)号:CN112308881A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011201338.5
申请日:2020-11-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T7/246
Abstract: 本发明公开了一种基于遥感图像的舰船多目标跟踪方法。解决了跟踪过程中无法同时兼顾实时性和准确性的技术问题。实现包括,建立深度特征模型;用改进的YOLO v3网络目标检测;用卡尔曼滤波器对目标进行跟踪并关联检测和跟踪结果;判断关联匹配结果;对未匹配结果进行处理;遍历所有图像,完成基于遥感图像的舰船多目标跟踪。本发明使用改进的YOLO v3网络完成目标的检测,使用马氏距离关联目标运动信息,引入MGN深度网络,关联目标外观信息。对未匹配的检测与跟踪结果进行处理。本发明提高目标跟踪准确率的同时,实时性也大幅提升,数据证明本发明FPS有3倍的提升,降低了预测时间。用于海洋及近海舰船目标的检测与跟踪。
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公开(公告)号:CN107888281B
公开(公告)日:2020-04-14
申请号:CN201711092254.0
申请日:2017-11-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/07 , H04B10/118
Abstract: 本发明公开了一种高动态光通信多普勒频移模拟系统,包括:多普勒频谱变换模块、多普勒频移模块和调制器;其中,所述多普勒频谱变换模块对光信号进行频谱变换;所述多普勒频移模块对光载波进行频移变换;经多普勒频谱变换模块处理的光信号和经所述多普勒频移模块处理的光载波通过所述调制器模拟卫星通信的多普勒频移。本发明提供了一种高动态光通信多普勒频移模拟系统,模拟卫星通信中的多普勒现象,不仅解决相干通信系统中误码率升高的问题,而且提高了相干探测的性能以及系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN107332102B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201710577586.1
申请日:2017-07-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01S3/067
Abstract: 本发明提出了一种基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器,用于解决现有窄线宽光纤激光器存在的激光线宽较宽的技术问题,包括泵浦源以及依次连接成环形结构的第一光纤波分复用器、第一掺杂光纤、第一光纤隔离器、第二光纤波分复用器、偏振控制器、滤波器、第一光纤耦合器和第二光纤隔离器,其中滤波器采用相位差光纤光栅和平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器两级级联结构,相位差光纤光栅包括两个光纤光栅串联形成法布里‑珀罗结构,用于粗略选择泵浦激光的纵向模式,平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器包括三个马赫增德尔滤波器,实现对粗略选择纵向模式后的泵浦激光进行纵模选择。本发明实现了超窄线宽和高稳定性激光输出。
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公开(公告)号:CN108955626A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810371395.4
申请日:2018-04-24
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G01C1/00 , G01C15/002
Abstract: 本发明提出了一种亚微米量级的高精度探测系统和位置角度探测方法,主要解决了现有位置和角度探测系统测量精度低、系统体积大、价格昂贵的问题,其包括:光路单元(1)、探测单元(2)和信息处理单元(3)。其中,探测单元(2)使用了两个位置敏感探测芯片同时独立测量位置和角度信息。外部的模拟光源准直通过光路单元到达探测单元,探测单元将获得的电压信息传送到信息处理单元,信息处理单元将计算得到的位置和角度值实时显示在上位机的程序页面上。本发明简化了系统结构,减小了系统体积,提高了检测过程的灵敏性和检测结果的可靠性,适用于对亚微量级的目标探测和干扰检测。
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公开(公告)号:CN101980285A
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN201010536253.2
申请日:2010-11-09
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开了一种结合GMRF先验的非局部图像修复方法,它属于图像处理技术领域,主要解决现有基于样本的非局部均值修复方法中相似性权值计算不准确的问题,其实现过程是:(1)对待修复图像I,确定待修复区域Ω及其边界δ;(2)计算中心点在边界上的待修复块的优先级P(p),找出优先级最高的修复块并对使用GMRF建模;(3)在搜寻区内搜索与待修复块最相似的n个样本块,使用基于GMRF的非局部均值方法得到作为填充待修复块的填充块ψp′;(4)更新置信度项及待修复区域,重复步骤(1)-(4)直至待修复区域内的所有点被修复。本发明能够更好的连接图像纹理信息,并能使修复结果在亮度上更接近于原图,可用于修复图像破损区域及图像中目标物的移除。
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公开(公告)号:CN109756274A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201711091245.X
申请日:2017-11-08
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于内调制激光器和平行马赫曾德尔干涉仪产生微波的方法,包括:微波模块和反馈控制环;其中,微波模块包括高压放大器,锆钛酸铅压电陶瓷驱动器,外部半导体激光器,光隔离器,光开关,第一光耦合器,第二光耦合器,第一马赫曾德尔干涉仪,第四光耦合器,第一光电探测器,高通滤波器及光谱分析仪;反馈控制环包括第三光耦合器,第二马赫曾德尔干涉仪,第五光耦合器,第二光电探测器,模数转换器和现场可编程门阵列。本发明设计合理,器械成本低,系统的输出波长可以在较宽的频率范围内调整。
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公开(公告)号:CN107835053A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711089047.X
申请日:2017-11-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/556 , G01R23/02
Abstract: 本发明公开了一种高精度瞬时微波频率测量装置,包括第一激光二极管、第二激光二极管、波分复用器、光学相位调制器、解复用器、第一光电探测器、第二光电探测器;基于光学相位调制的瞬时微波频率测量技术,主要分为三个过程:微波信号通过相位调制加载到两种不同波长的光波上,通过色散光纤的衰减作用,最后利用光电探测器进行信号解调;本发明解决了基于马赫-泽德调制器的微波频率测量系统中的控制电路太过复杂和偏置漂移问题,同时根据探测到的射频功率比值来判定未知微波信号的频率,提高了测量系统的稳定性和测量精度,使得测量装置简单有效。
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公开(公告)号:CN107332102A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710577586.1
申请日:2017-07-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01S3/067
CPC classification number: H01S3/0675 , H01S3/06758 , H01S3/06791
Abstract: 本发明提出了一种基于相位差光纤光栅和马赫增德尔滤波器超窄线宽激光器,用于解决现有窄线宽光纤激光器存在的激光线宽较宽的技术问题,包括泵浦源以及依次连接成环形结构的第一光纤波分复用器、第一掺杂光纤、第一光纤隔离器、第二光纤波分复用器、偏振控制器、滤波器、第一光纤耦合器和第二光纤隔离器,其中滤波器采用相位差光纤光栅和平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器两级级联结构,相位差光纤光栅包括两个光纤光栅串联形成法布里-珀罗结构,用于粗略选择泵浦激光的纵向模式,平衡式三环谐振相位光学梳状滤波器包括三个马赫增德尔滤波器,实现对粗略选择纵向模式后的泵浦激光进行纵模选择。本发明实现了超窄线宽和高稳定性激光输出。
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公开(公告)号:CN102122355B
公开(公告)日:2014-02-12
申请号:CN201110062108.X
申请日:2011-03-15
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于核稀疏表示的SAR目标识别方法,主要解决现有技术的容错性低的问题。实现步骤为:(1)将训练样本矩阵和测试样本分别映射至核空间,将映射后的样本随机降维至所需要的维度,并对其进行归一化处理;(2)求解归一化后的测试样本与训练样本矩阵之间的重构系数向量;(3)求得各类别测试样本的重构系数的能量,并将其代入类别判定公式得到最终的识别结果。本发明与现有技术相比显著的提高了算法的容错性,使其在SAR目标识别应用中具有的高的识别精度和快的运算速度,同时也将应用范围推广至低维样本,具有更好的通用性。
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公开(公告)号:CN101916369A
公开(公告)日:2010-12-15
申请号:CN201010259571.9
申请日:2010-08-20
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于核最近子空间的人脸识别方法,主要解决现有方法不能对数据非线性特征进行线性表示的问题。实现步骤为:(1)将训练样本矩阵和测试样本通过Mercer核经验映射至非线性特征空间,然后对映射后的样本进行降维并归一化处理,再把降维后的每一类训练样本提取出来;(2)求解归一化后的测试样本与每一类训练样本矩阵之间的样本重构系数,对原测试样本进行重构;(3)求得各类别重构样本与原测试样本的残差,再将残差中的最小值对应下标的类别作为测试样本所属的类别。本发明提高了在人脸识别应用中的精度,同时将应用范围推广至低维样本,使其更具有通用性,可用于公共安全,信息安全,金融安全的监督和防护。
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