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公开(公告)号:CN119091814A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411452163.3
申请日:2024-10-17
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34 , G02F1/167 , G02F1/1675 , G02F1/1685 , G02F1/1676
Abstract: 本发明公开了一种图像超分辨率电子纸显示器,包括:扫描引线,数据引线以及显示像素组,显示像素组用于显示低分率图像中的同一个像素点,显示像素组由多个相邻的显示像素单元组成,显示像素单元包括第一驱动电极、第二驱动电极以及原色油墨;每个显示像素单元都对应一个薄膜晶体管,各个薄膜晶体管的漏极连接有储能电容;显示像素组中的显示像素单元分为原生显示像素和插值显示像素,插值像素对应薄膜晶体管的漏极还连接至差分放大器的正输入端,差分放大器的负输入端连接至相邻且不属于同一显示像素组的薄膜晶体管的漏极,差分放大器的输出端连接至插值显示像素的第二驱动电极。本发明可以对低分率图像进行图像超分辨率,提高显示效果。
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公开(公告)号:CN115240606B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202210912255.X
申请日:2022-07-30
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明提供了一种基于最大值法的两次背光修正区域动态调光方法,包括如下步骤:步骤1):获得输入图像每一个像素点的亮度值,提取输入图像像素亮度值;步骤2):按照物理背光灯珠排布进行图像虚拟分割;步骤3):获得初始背光值;步骤4):背光第一次修正;步骤5):利用倍增模糊算法模拟背光在背光腔中投射扩散过程;步骤6):将模拟投射扩散后的背光与输入图像像素亮度值进行对比求差异值,获得第二次背光修正值;步骤7):将第一次修正后的背光值进行第二次修正,获得最终图像背光值。应用本技术方案可实现提高画面对比度的同时降低背光功耗。
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公开(公告)号:CN114863539B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210648008.3
申请日:2022-06-09
Applicant: 福州大学
IPC: G06V40/16 , G06N3/0464 , G06N3/09 , G06V10/80 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及一种基于特征融合的人像关键点检测方法,该方法包括:S1:将人像图片送入人脸检测网络进行人脸检测并裁剪,将训练数据集中的坐标信息转化为热力图信息;S2:将人像图片送入基于Transformer和Convolution特征融合的回归网络对其进行训练,回归网络为并行结构,通过Convolution捕捉人像图片的低级语义特征,通过Transformer捕捉人像图片中的高级语义特征,将得到的特征图进行跳跃连接,共同编码包含坐标信息的热力图;S3:基于Convolution和Transformer特征融合的回归网络将N个关键点的N个热力图联合在同一个通道,生成具有边界信息的热力图,输出N+1个通道的热力图;S4:将输出的热力图取前N个热力图进行解码,得到精确的N个关键点的坐标信息。该方法及系统有利于提高检测精度和运行速度。
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公开(公告)号:CN118135945A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410506877.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/32
Abstract: 本发明提供一种单端注入型发光器件的灰度调制方法,考虑单端注入型发光器件只在正半周期发光,为了提升显示亮度,根据幅度与亮度的关系,将单个驱动周期平均分为N个子帧,再根据幅度与亮度的关系,选取M个基准电压,每个基准电压对应一个基准灰阶;根据相对占空比与亮度的关系,进行相对占空比的灰度调控。通过幅度、频率、相对占空比混合式调制的方法,可实现单端注入型发光器件灰度等级的精准调制。本发明中单端注入型发光器件属于单端电学耦接,采用感生电场驱动发光,可以简化显示器件的线路连接,可避免巨量转移工艺以及复杂的键合工艺。
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公开(公告)号:CN117831664A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410045984.9
申请日:2024-01-12
Applicant: 福州大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06F18/25 , G06F18/22
Abstract: 本发明提供一种融合通道注意力和Transformer的分子性质预测方法,包括以下步骤:步骤一,根据待预测分子SMILES字符串信息,提取原子的特征和化学键特征,构建以原子为节点的分子图;步骤二,对步骤一获得的分子图节点特征加入基于步数的最短距离嵌入;步骤三,基于Transformer模型,对步骤二得到的分子结构进行训练,融入空间编码和边缘编码,在训练的过程中使用DropKey操作,得到分子结构理解增强模型并输出预测结果;步骤四,根据步骤三得到的预测结果经由通道注意力,得到分子性质预测效果的数据。本发明的分子结构预测模型可以方便的应用于各种性质领域的分子预测任务,通过融合通道注意力和空间注意力,提高了模型的预测准确性。
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公开(公告)号:CN117408985A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311457990.7
申请日:2023-11-04
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明涉及一种结合图像和点云的工业异常检测方法及系统,该方法通过高精度的工业传感器获取工业零件的RGB图像和点云数据,再将获得的点云数据转换为深度图,并与RGB图像进行融合得到融合后的图像,然后通过预训练的特征提取模型对融合后的图像提取特征,最后通过预训练的判别模型进行工业零件异常判别。该方法及系统有利于提高异常检测的精度和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113837945B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111156447.4
申请日:2021-09-30
Applicant: 福州大学
IPC: G06T3/40 , G06T5/00 , G06T5/40 , G06N3/0475 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/094
Abstract: 本发明涉及一种基于超分辨率重建的显示画质优化方法及系统,该方法包括超分辨率重建过程和对比度增强过程,超分辨率重建过程采用基于生成对抗网络GAN的网络框架对输入的低分辨率图像进行超分辨率重建;GAN网络框架由生成器和判别器两部分组成,生成器包括16个卷积模块,其后设置3个亚像素卷积层和1个升采样层,以得到一个四倍放大率的输出图像;判别器采用8个卷积模块,使用Leaky ReLU作为激活函数;预训练网络以首先针对PSNR进行优化,然后对其进行微调;对比度增强过程采用基于CLAHE的对比度增强算法对超分辨率重建得到的图像进行对比度增强。该方法及系统有利于重建出视觉感受更好、更为真实的图像。
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公开(公告)号:CN114913783B
公开(公告)日:2023-02-21
申请号:CN202210585236.0
申请日:2022-05-27
Applicant: 福州大学
IPC: G09F9/33 , H01L25/075
Abstract: 本发明涉及一种减少微米级LED背光源芯片数量的方法,对微米级LED芯片按多边形进行阵列排列,所述微米级LED芯片包括上部设有凹形微透镜的顶点LED芯片和上部设有凸形微透镜的中心点LED芯片,在多边形顶点设置发光角度大的顶点LED芯片,在多边形中心点设置中心区域亮度高的中心点LED芯片,以在确保发光亮度的同时拉大芯片排列间距。该方法有利于在确保发光亮度和均匀性的情况下,减少微米级LED背光源芯片的数量。
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公开(公告)号:CN115547261A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211142478.9
申请日:2022-09-20
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明涉及CMY三层叠加的彩色电润湿电子纸视频画质动态补偿方法。当画面帧率低于电子纸刷新率与油墨响应速率时,将视频分解成帧图像,提取灰度信息,再对其压缩卷积运算。通过像素选择窗对相邻的像素灰度求差绝对值的和平均与方差。当方差大于零时,缩小选择窗,以最小差绝对值和平均为搜索邻域重新计算方差,直到方差趋于零。根据前后双向横纵像素信息的变化梯度,计算位移矢量。当目标画面位移较大时,先无损成倍压缩计算出小位移矢量,解压求出实际位移矢量。结合位移前后画面的多尺度特征以及相关系数,重建出中间时刻特征信息和帧图像。同时将该待插帧图像的驱动波形插入到前帧图像的后半帧中,从确保电润湿运动画面的连贯稳定。
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公开(公告)号:CN114926376A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210569655.5
申请日:2022-05-24
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明提供了一种面向电子纸显示的高保真图像映射算法,基于灰度调节和改进的Gamma校正直方图增强,主要步骤如下:步骤S1:在对数域下利用图像当前值、平均值和最大值的关系,乘以比例调节系数得到图像的灰度调节系数,在实数域下对图像进行自适应灰度调节,得到预增强图像;步骤S2:使用单通道直方图所有峰值的均值作为裁剪峰值,采用Gamma函数为累积分布函数的校正函数,对图像单通道直方图进行直方图重构,得到增强的单通道图像;步骤S3:利用预增强图像三通道灰度值比例关系获得剩余两个通道的灰度值,合并三通道得到增强图像。应用本技术方案可提高显示效果和电子纸图像的质量。
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