一种多灰阶像素图案生成方法、存储介质及计算机设备

    公开(公告)号:CN114927106B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210574463.3

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: G09G3/34

    摘要: 本发明公开了一种多灰阶像素图案生成方法、存储介质及计算机设备,属于显示设备技术领域,包括步骤:S1:设计如下公式计算图像像素边长;S2:利用显像介质生成全遮光区域;步骤S3:利用显像介质生成基础图案;步骤S4:对基础图案进行缩减处理;步骤S5:对缩减后的图案进行位置调整;步骤S6:重叠0号灰阶和步骤S5中位置调整后得到的图案,对凡是输入该图案图形的区域,皆设置为通光区,得到灰阶像素图案;步骤S7:重复步骤S4到步骤S6,得到第一多灰阶像素图案后,将其遮光、通光区取反,得到第二多灰阶像素图案。本发明能够生成更具表现力的多灰阶图像,获得更为柔和的显示效果。

    显像介质上的灰度图像生成方法、存储介质及显示设备

    公开(公告)号:CN114979406B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202210573924.5

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: H04N1/405

    摘要: 本发明公开了一种显像介质上的灰度图像生成方法、存储介质及显示设备,属于显示设备技术领域,包括步骤:S1:计算图像像素边长;S2:计算像素图像参数;S3:依次将多阶像素图案的光、不透光区反转;S4:将待显示的目标数字图像转换成多个灰阶图像;S5:将已转换为多灰阶图像的目标数字图像像素,用步骤S1到步骤S3生成的,对应的多个灰阶像素图案替换,生成灰度图像。本发明能够最大限度利用设备的“最小尺度结构生成能力”,或显像介质的“最小尺度结构稳固附着能力”,在同样等级设备、介质上,能够较传统方法生成更多灰阶的图像。

    一种反射微透镜阵列成像装置及制造方法

    公开(公告)号:CN113406734A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110655353.5

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: G02B3/00 G02B17/08

    摘要: 本发明公开了一种反射微透镜阵列成像装置及制造方法,包括一层微结构阵列、一层透明薄膜、一层第二微透镜阵列和一层反射材料体;微结构阵列包括第一微透镜阵列或微图形阵列;第二微透镜阵列由多个子透镜排布而成;第一微透镜阵列由多个子透镜排布而成,且该排布方式与第二微透镜阵列中的子透镜的排布方式相同;微图形阵列由多个子图形排布而成,且该排布方式与第二微透镜阵列中的子透镜的排布方式相同等;本发明实现了图像的裸眼动态显示,可以实现更加轻薄的系统结构,实现了对微透镜的保护,较少磨损,延长装置使用寿命,降低了制造成本。

    一种基于信息熵的防伪溯源奖励算法及系统

    公开(公告)号:CN110969488A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911233432.6

    申请日:2019-12-05

    IPC分类号: G06Q30/02 G06Q30/00

    摘要: 本发明公开了一种基于信息熵的防伪溯源奖励算法及系统,该算法包括步骤:1)当产品的公开码或隐秘码被扫码者扫描时,获取扫码者id、产品id、产品状态、扫码时间和扫码位置;2)根据扫码者id和产品id从数据库中获取扫码者的身份信息,产品上一次被扫码记录,以及扫码者扫码产品的次数信息;3)计算此次扫码的信息熵,得到积分v;4)将此次扫码信息追加进数据库,将积分v累积进扫码者的账号。本发明统一了不同用户进行扫码的积分计算方法,对提供新产品信息的用户给予高积分回报从而能激励用户扫码,按照用户每次扫码提供的信息与上次扫码信息的差异进行积分计算,恶意的多次扫码会使获取的新积分趋于0,从而能够降低恶意扫码换积分的情况。

    一种测量物体转动角度的系统及方法

    公开(公告)号:CN110715620B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201911210103.X

    申请日:2019-12-02

    IPC分类号: G01B11/26

    摘要: 本发明提供一种测量物体转动角度的系统,属于测量技术领域。所述系统包括CCD相机,微结构高分子薄膜,待测物体以及与CCD相机连接的显示器,所述微结构高分子薄膜贴于待测物体表面,所述微结构高分子薄膜朝着放置CCD相机的方向。所述微结构高分子薄膜包括微透镜阵列层、高分子薄膜层和微图形阵列层,微透镜阵列层和微图形阵列层分别设置于高分子薄膜层的上下表面。本发明还提供利用所述系统测量物体转动角度的方法。将微结构高分子薄膜与待测物体正对着CCD相机的表面贴合,其表面的图形位移可以通过CCD探测,当物体发生转动时,通过探测图形的位移,结合位移大小与转角大小的关系,可以算出物体发生转动的角度。

    一种基于随机点阵层的复合防伪结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110648584B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201910902453.6

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: G09F3/02

    摘要: 本发明提供一种基于随机点阵层的复合防伪结构,属于防伪技术领域。所述复合防伪结构由至少两层带有随机点阵的透明材料层依次重叠复合而成,且透明材料层上的随机点阵是通过对第一层透明材料层上随机点阵进行坐标变换而产生的相关联点阵。本发明还提供复合防伪结构的制备方法和应用。本发明的复合防伪结构可以产生多种莫尔图案,且该图案并不能被各层点阵单独显示,具有较高的设计难度与视觉吸引力,同时相对于现有的防伪图形,具有鲜明的特点,可用于商品包装和防伪领域。

    一种基于随机点阵层的复合防伪结构及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110648584A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910902453.6

    申请日:2019-09-24

    IPC分类号: G09F3/02

    摘要: 本发明提供一种基于随机点阵层的复合防伪结构,属于防伪技术领域。所述复合防伪结构由至少两层带有随机点阵的透明材料层依次重叠复合而成,且透明材料层上的随机点阵是通过对第一层透明材料层上随机点阵进行坐标变换而产生的相关联点阵。本发明还提供复合防伪结构的制备方法和应用。本发明的复合防伪结构可以产生多种莫尔图案,且该图案并不能被各层点阵单独显示,具有较高的设计难度与视觉吸引力,同时相对于现有的防伪图形,具有鲜明的特点,可用于商品包装和防伪领域。

    一种隐私数据的安全存储访问系统及方法

    公开(公告)号:CN116049881A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310030625.1

    申请日:2023-01-09

    IPC分类号: G06F21/62 G06F21/60 G16H10/60

    摘要: 本发明公开了一种隐私数据的安全存储访问系统及方法,系统包括电子病历终端、诊疗数据录入终端以及诊疗数据分布式数据库;电子病历终端与诊疗数据录入终端进行数据交互;诊疗数据分布式数据库分别与电子病历终端和诊疗数据录入终端连接,进行数据交互;诊疗数据录入终端以及电子病历终端上均存储有对应的公钥和私钥,电子病历终端、诊疗数据录入终端以及诊疗数据分布式数据库中的数据以数据块的形式进行存储。隐私数据以数据块的形式进行存储,通过终端的公钥进行加密,实现了隐私数据的安全存储和访问。

    微结构衍射薄片及制备,包含微结构衍射薄片的防伪装置

    公开(公告)号:CN111751918A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010552158.5

    申请日:2020-06-17

    IPC分类号: G02B5/18

    摘要: 本发明提供一种微结构衍射薄片的制备方法,属于防伪技术领域。包括:1)选取显示图案的静态图片;2)模拟激光光源通过衍射屏后的光线传播过程,利用傅立叶迭代得到衍射屏的位相分布;3)将得到的位相分布作为区域1的微结构;4)重复上述步骤1)-3),得到不同图案对应的位相分布作为区域2、区域3...区域N的微结构;5)按图案的动态显示过程将微结构拼接起来;采用精密微结构成形方法将微结构转移到柔性薄片上。本发明还提供包括所述微结构衍射薄片的防伪装置。微结构衍射薄片可以对入射光波进行调制,得到理想的光场分布,将其弯曲形成的圆柱状,并通过中心转轴带动衍射屏转动,从而投影出不同的图案,实现图像的动态显示。

    一种64阶灰度像素结构、显示介质
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114927105A

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202210573900.X

    申请日:2022-05-25

    IPC分类号: G09G3/34

    摘要: 本发明公开了一种64阶灰度像素结构、显示介质,属于显示设备技术领域,包括像素组和像素驱动电极,由像素驱动电极驱动像素组显示,所述像素组包括0号灰阶像素结构、1到9号灰阶像素结构、10到17号灰阶像素结构、18到32号灰阶像素结构、33到63号灰阶像素结构。本发明在满足工艺可实现的最小线宽约束下,通过划分为多个独立区域,或更纤细的结构,使得人眼更加难以分辨细节,能够获得更为柔和的显示效果。