一种基于动静特征融合的人脸识别方法

    公开(公告)号:CN108446601B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201810163721.2

    申请日:2018-02-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于动静特征融合的人脸识别方法,尤其是基于综合的静态特征和动态特征的人脸识别方法;静态特征侧重全局轮廓,将人脸图像特征看做高维特征,通过线性和非线性变换映射到低维的子空间中,从而在低维空间中得到该原始样本的特征进行分类,动态特征侧重局部变化,主要根据人脸的表情,如微笑,沮丧等,通过提取人脸肌肉变化的动态特征,得到一组肌肉变化与时间的特征函数,从而进行精确识别和分类,实现人脸识别精度的提高。

    一种漏电流的安全性评估方法

    公开(公告)号:CN112763934A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910984252.5

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明涉及公开一种漏电流的安全性评估方法,其特征在于该方法包括被测装置、测试模块、调理电路、AD转换模块、触控屏、报警模块、微处理器、继电器模块。测试模块主要由人体模拟阻抗及低通滤波电路组成;调理电路的功能是放大输入的漏电流信号;AD转换模块将模拟信号转换成数字信号;微处理器负责数字信号的处理,为各个模块功能的实现提供支持;触控屏上的按键可以通过微处理器间接控制继电器模块中相应继电器的开闭,从而分别实现三个测试项的检测,包括接地漏电流检测、外壳漏电流检测和人体漏电流检测;漏电报警模块实时监测微处理器传送过来的漏电流的数值,如果没有超过GB9706.1中标准容许值,则通过触控屏实时显示测得的漏电流数值,否则立即启动蜂鸣器报警。

    一种断尾式后向警示标识及智能收放方法

    公开(公告)号:CN109944179B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201910224633.3

    申请日:2019-03-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种断尾式后向警示标识及智能收放方法,该警示装置放置于道路清洁车尾部,包括底板、警示标识、辊子以及轴承座,所述轴承座固定连接于底板上,轴承座上设有轴承;所述底板上设有驱动装置以及电阻传感器,驱动装置通过辊子与轴承相连,所述警示标识一端粘接到辊子上;所述辊子正下方设有导电刷,所述导电刷下端通过弹簧与底板相连,导电刷通过导线与电阻传感器相连,电阻传感器通过导线与驱动装置相连;所述步进电机通过弹性联轴器与辊子一端固连,通过电机的转动可改变警示标识的长度;本发明实现了道路清洁机警示过往车辆的作用,将警示距离可控到30‑200米,提高了道路清洁机与过往车辆的安全性。

    可伸缩式竖直运动箱体导向机构

    公开(公告)号:CN108466900B

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201810203909.5

    申请日:2018-03-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种可伸缩式竖直运动箱体导向机构,包括用于容纳箱体做竖直运动的管道,以及设置于箱体上用于对箱体在所述管道内做竖直运动进行导向的导向装置。该导向装置为可伸缩式结构,包括设置于所述箱体侧壁面的导轨、设置在所述导轨上并可沿着导轨滑动的至少一个楔形滑块、抵靠在所述楔形滑块上与楔形滑块配合形成楔形调整机构的导向球,以及设置于所述导向球外侧用以约束导向球仅沿着垂直于箱体侧壁面的方向移动的导向球约束装置。通过驱动楔形滑块沿导轨滑动,使导向球朝向远离或者靠近箱体侧壁面的方向运动,以在竖直运动时抵靠在管道内壁实现导向,或在箱体进出竖直轨道时收缩远离管道内壁,从而能够避免与管道内壁的齿条形成干涉。

    一种断尾式后向警示标识及智能收放方法

    公开(公告)号:CN109944179A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910224633.3

    申请日:2019-03-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种断尾式后向警示标识及智能收放方法,该警示装置放置于道路清洁车尾部,包括底板、警示标识、辊子以及轴承座,所述轴承座固定连接于底板上,轴承座上设有轴承;所述底板上设有驱动装置以及电阻传感器,驱动装置通过辊子与轴承相连,所述警示标识一端粘接到辊子上;所述辊子正下方设有导电刷,所述导电刷下端通过弹簧与底板相连,导电刷通过导线与电阻传感器相连,电阻传感器通过导线与驱动装置相连;所述步进电机通过弹性联轴器与辊子一端固连,通过电机的转动可改变警示标识的长度;本发明实现了道路清洁机警示过往车辆的作用,将警示距离可控到30-200米,提高了道路清洁机与过往车辆的安全性。

    用于混凝土渗透现场测量的装置及方法

    公开(公告)号:CN106644894B

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201710134573.7

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于混凝土渗透现场测量的装置及方法,其中,现场测量装置包括外卡槽、内卡槽和密封圈。外卡槽与内卡槽内部结构配合,紧密连接,形成测量装置主体;外卡槽、内卡槽均分为两个对称部分,通过螺栓紧密连接;手柄位于外卡槽上;撞针均匀地分布在外卡槽、内卡槽表面;密封圈位于内侧卡槽内径处,与注水口紧密配合。在保证良好密封效果的前提下,密封装置提供足够的结合力,连接固定注水口与墙体。利用此技术,可以完成混凝土渗透现场测量。

    一种扩散型混凝土表层抗渗性能测试仪器及其测试方法

    公开(公告)号:CN105547968B

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201610141990.X

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种扩散型混凝土表层抗渗性能测试仪器,包括压力容器、混凝土墙体和自锁式稳压机构,所述压力容器贴于混凝土墙体设置,随着所述压力容器内的水扩散渗入混凝土墙体,通过与压力容器连接的自锁式稳压机构使压力容器内部的压强维持初始设定值,所述混凝土墙体内设置有水敏传感器。本发明能够对现场任意的混凝土墙体进行任意水压的抗渗测试。

    用于混凝土渗透现场测量的装置及方法

    公开(公告)号:CN106644894A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710134573.7

    申请日:2017-03-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N15/08 G01N15/0806

    Abstract: 本发明公开了一种用于混凝土渗透现场测量的装置及方法,其中,现场测量装置包括外卡槽、内卡槽和密封圈。外卡槽与内卡槽内部结构配合,紧密连接,形成测量装置主体;外卡槽、内卡槽均分为两个对称部分,通过螺栓紧密连接;手柄位于外卡槽上;撞针均匀地分布在外卡槽、内卡槽表面;密封圈位于内侧卡槽内径处,与注水口紧密配合。在保证良好密封效果的前提下,密封装置提供足够的结合力,连接固定注水口与墙体。利用此技术,可以完成混凝土渗透现场测量。

    一种扩散型混凝土表层抗渗性能测试仪器及其测试方法

    公开(公告)号:CN105547968A

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201610141990.X

    申请日:2016-03-11

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G01N15/0826

    Abstract: 本发明公开了一种扩散型混凝土表层抗渗性能测试仪器,包括压力容器、混凝土墙体和自锁式稳压机构,所述压力容器贴于混凝土墙体设置,随着所述压力容器内的水扩散渗入混凝土墙体,通过与压力容器连接的自锁式稳压机构使压力容器内部的压强维持初始设定值,所述混凝土墙体内设置有水敏传感器。本发明能够对现场任意的混凝土墙体进行任意水压的抗渗测试。

    一种三维提拉成型装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108465803A

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201810173485.2

    申请日:2018-03-02

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B22D37/005

    Abstract: 本发明公开了一种三维提拉成型装置,包括两组三角支撑架,每组三角支撑架包括三根型材相互组成三角形,型材之间具有连接角零件,连接角零件上设有皮带轮和电机,两个连接角零件之间设置有光杆,两个连接角零件皮带轮之间设有皮带,所述光杆上具有滑车座,滑车座固定在皮带上,三角支撑架的中心位置设置有料桶,料桶上方设置有运动合成器,运动合成器下部具有导入棒,滑车座与运动合成器之间设置有碳纤维管。与现有技术相比,本发明的工作过程是将导入棒深入到熔融成型原料的料桶中,根据需求,准确的控制附着在导入棒上的原料温度在相变点,与此同时,精确控制导入棒的速度和角速度慢慢提拉,从而形成特定的三维形状。

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