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公开(公告)号:CN116612022A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310504885.8
申请日:2023-05-06
Applicant: 长春理工大学重庆研究院
Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,尤其为一种基于非下采样剪切波变换融合的单幅图像去雾方法,该方法包括如下步骤:步骤1,确定待融合图像:首先,获取输入的一幅有雾图像;然后,将采用自适应伽马校正对有雾图像的白平衡图像进行处理得到的图像作为第一幅待融合图像;将有雾图像进行保色‑限制对比度自适应直方图均值化算法(CP‑CLAHE)得到的对比度增强图像作为第二幅待融合图像。本发明对高频分量进行融合时采用双边滤波处理待融合图像,使图像的细节得以保持且可以滤除图像的噪声,引入了改进的边缘能量用于计算高频分量的融合权重值,使图像的细节信息得到最大化的保留,从而改善去雾图像出现的颜色失真及光晕现象。
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公开(公告)号:CN116524265A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310492375.3
申请日:2023-05-04
Applicant: 长春理工大学重庆研究院
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/77 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于图像分类处理技术领域,尤其为一种基于多尺度混合卷积网络的高光谱图像分类方法,该方法具体包括如下步骤,步骤1,高光谱图像:采用公开的高光谱图像数据集;步骤2,图像预处理:对步骤1中的高光谱图像进行数据降维并对降维之后的图像进行样本取块,得到一个高光谱样本块。本发明采用多个多尺度3D卷积模块对高光谱图像的空‑谱联合特征进行提取,充分融合不同尺度下的光谱和空间维度特征,提高高光谱图像的分类性能。
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公开(公告)号:CN116522640A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310476760.9
申请日:2023-04-28
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06F30/20 , G06N7/01 , G06F111/08
Abstract: 本发明属于无线紫外光通信技术领域,尤其为一种非视距紫外LED蒙特卡洛积分模型的多维抽样方法,该方法具体包括如下步骤:步骤1,使用紫外LED作为光源;LED光源特性分析,可以假设一个紫外LED就是一个兰伯特光源,紫外LED作为兰伯特光源时,其辐照度可由其光强度和离轴角得出,LED的光强在近轴区域分布更密集,我们假设它在不同方位角的光强分布相同。本发明,相比于以往研究中假定光源是一个强度分布均匀的点,本发明通过光强分布曲线建立了LED光源的模型,也就是用大量光子的初始分布来产生对LED光源的模拟,更符合光源分布的实际情况。
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公开(公告)号:CN107682044B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710906472.7
申请日:2017-09-29
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 激光和微波混合传输系统,属于通信技术领域,针对现有技术的不足,第一可调谐半导体激光器与第二3dB耦合器d端口相连,第二3dB耦合器f端口与第一光电探测器、高通滤波器、第二微波放大器和微波发射天线依次相连;任意波形发生器、第一微波放大器、强度调制器依次相连;第二可调谐半导体激光器与强度调制器相连,强度调制器与第一3dB耦合器a端口相连;第一3dB耦合器b端口与第二3dB耦合器e端口相连;第一3dB耦合器c端口与光放大器和激光发射天线依次相连;微波发射天线与微波接收天线相对应收发信号,微波接收天线和检波器相连;激光发射天线与光接收天线相对应收发信号,光接收天线和第二光电探测器相连。
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公开(公告)号:CN116091314B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202211719372.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06T3/4038 , G06T3/403 , G06T3/4046 , G06V10/776 , G06V10/774 , G06N3/0464 , G06N3/082 , G06T3/14
Abstract: 本发明属于图像拼接技术领域,尤其为一种基于多尺度深度单应性的红外图像拼接方法,包括如下步骤:步骤1,构建网络模型:整个红外图像拼接网络包括红外图像对齐模块和红外图像拼接模块;步骤2,准备数据集:选择KAIST数据集,调整数据集中每个图像的尺寸,固定输入图像的大小;步骤3,训练网络模型。同时选择最优评估指标来衡量算法的精度,评估系统的性能。本发明提出的红外图像对齐模块是由四个卷积块组成的三层特征金字塔,通过对输入图像进行处理,利用金字塔中各层提取的特征估计单应性,并将上层估计的单应性传递给下层,逐步提高了特征点对齐精度,提高了网络特征提取能力。
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公开(公告)号:CN115660968A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211144940.9
申请日:2022-09-20
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 本发明属于图像处理技术领域,尤其为一种基于相机成像原理的低照度图像增强方法,其特征在于:包括以下步骤,步骤1、将待增强低照度图像转换到HSV颜色空间并提取出V分量图像进行第一次光照估计得到V分量图像1;步骤2、将待增强低照度图像反转之后转换到HSV颜色空间提取出V分量图像进行第二次光照估计得到V分量图像2;步骤3、对步骤1中的V分量图像1利用相机响应原理得出一系列虚拟高曝光图像然后从中选取一张最佳高曝光图像;步骤4、对步骤2中的V分量图像2利用相机响应原理得出一系列虚拟低曝光图像然后从中选取一张最佳低曝光图像。本发明通过在增强图像的同时确保图像细节不会丢失,得到更加符合人体视觉的增强结果。
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公开(公告)号:CN116091314A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211719372.0
申请日:2022-12-30
Applicant: 长春理工大学
IPC: G06T3/40 , G06T3/00 , G06V10/776 , G06V10/774 , G06N3/0464 , G06N3/082
Abstract: 本发明属于图像拼接技术领域,尤其为一种基于多尺度深度单应性的红外图像拼接方法,包括如下步骤:步骤1,构建网络模型:整个红外图像拼接网络包括红外图像对齐模块和红外图像拼接模块;步骤2,准备数据集:选择KAIST数据集,调整数据集中每个图像的尺寸,固定输入图像的大小;步骤3,训练网络模型。同时选择最优评估指标来衡量算法的精度,评估系统的性能。本发明提出的红外图像对齐模块是由四个卷积块组成的三层特征金字塔,通过对输入图像进行处理,利用金字塔中各层提取的特征估计单应性,并将上层估计的单应性传递给下层,逐步提高了特征点对齐精度,提高了网络特征提取能力。
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公开(公告)号:CN109802284B
公开(公告)日:2020-12-29
申请号:CN201910075517.X
申请日:2019-01-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/10
Abstract: 基于NPR技术的高能量掺铥光纤激光器,属于光信息技术领域,为了解决现有掺铥光纤激光器产生传统孤子能量低和高能量光纤激光器结构复杂的技术问题,激光泵浦源与波分复用器的a端连接,波分复用器的b端和c端分别与单模高掺杂铥光纤和单模光纤的一端连接,单模高掺杂铥光纤的另一端和耦合器的d1端连接,耦合器的d2端和可调超高数值孔径光纤连接,可调超高数值孔径光纤的另一端和偏振相关隔离器的e1端连接,偏振相关隔离器的e2端和偏振控制器连接,偏振控制器的另一端和单模光纤连接,形成全光纤激光环形腔结构;本发明在激光通信、光纤传感、激光医疗手术、太赫兹波产生等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109802284A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910075517.X
申请日:2019-01-25
Applicant: 长春理工大学
IPC: H01S3/067 , H01S3/08 , H01S3/0941 , H01S3/10
Abstract: 基于NPR技术的高能量掺铥光纤激光器,属于光信息技术领域,为了解决现有掺铥光纤激光器产生传统孤子能量低和高能量光纤激光器结构复杂的技术问题,激光泵浦源与波分复用器的a端连接,波分复用器的b端和c端分别与单模高掺杂铥光纤和单模光纤的一端连接,单模高掺杂铥光纤的另一端和耦合器的d1端连接,耦合器的d2端和可调超高数值孔径光纤连接,可调超高数值孔径光纤的另一端和偏振相关隔离器的e1端连接,偏振相关隔离器的e2端和偏振控制器连接,偏振控制器的另一端和单模光纤连接,形成全光纤激光环形腔结构;本发明在激光通信、光纤传感、激光医疗手术、太赫兹波产生等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN107682044A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710906472.7
申请日:2017-09-29
Applicant: 长春理工大学
Abstract: 激光和微波混合传输系统,属于通信技术领域,针对现有技术的不足,第一可调谐半导体激光器与第二3dB耦合器d端口相连,第二3dB耦合器f端口与第一光电探测器、高通滤波器、第二微波放大器和微波发射天线依次相连;任意波形发生器、第一微波放大器、强度调制器依次相连;第二可调谐半导体激光器与强度调制器相连,强度调制器与第一3dB耦合器a端口相连;第一3dB耦合器b端口与第二3dB耦合器e端口相连;第一3dB耦合器c端口与光放大器和激光发射天线依次相连;微波发射天线与微波接收天线相对应收发信号,微波接收天线和检波器相连;激光发射天线与光接收天线相对应收发信号,光接收天线和第二光电探测器相连。
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