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公开(公告)号:CN118429526A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410475529.2
申请日:2024-04-19
Applicant: 浙江大学
IPC: G06T17/00 , G06T15/06 , G06T15/55 , G06T7/70 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了一种基于神经辐射场NeRF的三维复杂场景精细化重建方法及装置,针对输入图像频率信息进行分解和处理,使用小波编码对高频信息进行处理,通过小波编码将位置信息从低维空间映射到高维空间,再将位置与光线视角信息通过多层感知机,通过在光线中进行点采样获得渲染样本,然后将目标点的RGB等信息进行渲染,得到任意未知相机位姿下的2D表示,以此获得场景的三维重建。本发明针对隐式神经表示低频信息收敛更快而导致的高频信息模糊问题,提出针对性的输入2D图像处理与编码方法,解决NeRF无法有效清晰处理和渲染出高频信息的问题,实现了神经辐射场对高频细节信息的清晰表示,提高了现有NeRF方法的性能和场景泛化性。
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公开(公告)号:CN114540185B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210231845.6
申请日:2022-03-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多通道循环分配器的海洋微生物大通量原位过滤装置,包括能源与控制模块、循环分配模块、过滤模块、泵模块、过滤体积测量模块、连接管路和主体支撑框架。循环分配模块包括多通道循环分配器、深海伺服电机等;过滤模块包括八个过滤膜架;泵模块包括不锈钢齿轮泵、深海驱动电机等;过滤体积测量模块包含水表、相机、LED灯。当该装置在海中布放时,通过不锈钢齿轮泵的压力将海水压入过滤膜架实现微生物富集过滤,仅用一个深海伺服电机以及多通道循环分配器的结构设计可实现八个膜架的单通道选通与封闭,避免了大量电磁阀电机转换器的使用,也避免电磁阀长时间使用引起温升可能导致的故障,增强了设备的稳定性。
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公开(公告)号:CN112949631B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202110227613.9
申请日:2021-03-01
Applicant: 浙江大学
IPC: G06V10/25 , G06V10/762 , G06V10/774
Abstract: 本发明提供一种用于目标检测的预训练图片合成方法和装置,该用于目标检测的预训练图片合成方法包括:获取带目标位置标注的训练图片,在所述训练图片的目标位置生成至少一个候选框;按照预设算法滤除所述目标位置上重叠的所述候选框,以及聚合相互接近的所述候选框;根据预设单元尺寸对预设算法处理后的所述候选框进行尺寸规范化处理,获得规范化候选框;截取所述训练图片上所述规范化候选框的图片块,合成预训练图片。本发明的用于目标检测的预训练图片合成方法,通过利用带目标位置标注的训练图片选取正样本的候选框,进行候选框的滤除、聚合以及规范化后,可以合成规范的预训练图片,从而提高预训练模型的精确度以及预训练模型的预训练效率。
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公开(公告)号:CN117591172A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311546640.8
申请日:2023-11-20
Applicant: 浙江大学 , 恒生电子股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于向量数据库的特征融合代码克隆检测方法及装置,能够对代码的函数级别进行解析,得到融合了词法、语法和特征信息的代码指纹,并采用了向量数据库进行存储和查找,大大加快了对于相似代码的查询和检测;随后根据查询到的相似代码函数进行阈值筛选和基于token的最长公共子序列计算得到细粒度的相似度结果,并根据细粒度的相似结果作为函数级别的代码相似结果;最后,根据函数级别的代码相似结果反推出文件级别的相似度结果,通过文件级别的相似度结果反推出项目级别的相似度结果。本发明可以实现在海量数据(亿级别及以上)的情况下快速筛选出最为相似的代码克隆结果,既能保证检测速度,又能保证细粒度情况下检测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN112085126B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202011059908.1
申请日:2020-09-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F18/22 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06N20/20
Abstract: 本发明公开了一种侧重于分类任务的单样本目标检测方法。单样本目标检测任务是检测出询问图像中与单个参考实例图像类别一致的所有实例。通过观察发现,单样本目标检测性能有限的一个主要原因是由于其分类能力较差而产生许多假正例导致的,本发明基于此观察,提出了一种侧重于分类任务的单样本目标检测方法,该方法在两个重要方面进行了改进:本发明提出使用相同交并比阈值的分类级联网络,通过比较多个邻近区域来提高分类的鲁棒性;本发明还提出对询问实例特征和参考实例特征进行分类区域变形的网络,以获得更有效的比较区域。本发明的方法相比于基准方法,在训练过的类别和未训练过的类别两个指标上的准确度均有显著提高。
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公开(公告)号:CN114377670B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111514402.X
申请日:2021-12-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种用于低温SCR脱硝的复合型金属氧化物催化剂及其制备方法,属于催化剂技术领域。该催化剂是由两种催化剂前驱体溶液通过静电纺丝或离心纺丝得到纳米复合纤维,再通过介质阻挡放电煅烧处理得到,所述的两种催化剂一种是钒钛系SCR催化剂,主要成分是V2O5‑WO3/TiO2或V2O5‑MoO3/TiO2,其中V含量为1‑5wt.%,W或Mo含量为1‑10wt.%;另一种是具有莫来石结构的氧化型催化剂FMnxOy,其中F和Mn的摩尔比为1∶1~2,F选自Sm,La,Ce,Pr,Eu,Gd或Y;所述氧化型催化剂与钒钛系SCR催化剂的质量比为1∶(1~10)。
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公开(公告)号:CN116053632A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310136444.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 浙江大学
IPC: H01M10/54 , H01M10/0525 , H01M4/525 , C22B23/00 , C22B26/12 , C22B7/00 , B01J23/34 , B01J20/20 , B01J20/30 , C01B32/21 , C01G51/10 , C01G53/10 , C01D15/08
Abstract: 本发明公开了一种废旧锂离子电池的回收处理方法,具体包括以下步骤:废旧锂离子电池放电;粉碎并磁选分离除去铁,得到正负极黑粉;将正负极黑粉在低氧环境下焙烧,得到预处理黑粉;将预处理黑粉加入无机酸中进行酸浸处理,得到含锂、钴、镍的浸出液和含锰、石墨的残渣,前者进行金属元素分离回收或直接用于制备电池正极材料,后者用于制备催化材料或吸附材料。本发明通过低氧焙烧结合酸浸从废旧锂离子电池的正负极材料中选择性浸出锂、钴、镍元素,保留锰和石墨作为高性能吸附催化材料的前驱体,解决了普通回收工艺负极石墨回收率低、反应周期长、污染大、能耗高等问题。
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公开(公告)号:CN115508187A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211176083.0
申请日:2022-09-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提出了一种保载装置,包括夹持机构、粗调顶升机构、第一应变片和精调顶升机构,所述夹持机构包括分别用于固定待测试的样件两端的上夹持件、下夹持件,所述上夹持件、所述下夹持件上背向装载样件的一端分别与疲劳拉伸仪器相连接,所述粗调顶升机构、所述精调顶升机构均设置在上夹持件、下夹持件之间,用于对所述上夹持件施加一驱动其朝向远离下夹持件一侧移动的作用力,所述第一应变片安装于样件上,用于检测样件的应变值。该装置能够实现对疲劳拉伸仪器中夹持力的等效替换,确保样件在拆卸及裂纹观测的过程中始终处于保载状态,避免了裂纹闭合效应的影响,提高了寿命预测精度。
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公开(公告)号:CN115508183A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211176101.5
申请日:2022-09-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提出了一种基于应变等效的保载测试方法,包括以下步骤:S1.将第一应变片贴在样件上,将待测试的样件固定在夹持机构上;S2.采用疲劳拉伸仪器对夹持机构施加拉伸力,并保持拉伸力不变,记录样件的应变值为a;S3.开始疲劳拉伸仪器拉伸力的卸载,在卸力的过程中通过粗调顶升机构等效替换疲劳拉伸仪器的拉伸力,同时该过程保持应变值始终低于a,直至完全卸载拉伸力;S4.通过精调顶升机构对夹持机构施加作用力,调整替换疲劳拉伸仪器的拉伸力,直至应变值稳定为a;S5.将夹持机构从疲劳拉伸仪器上拆卸下来,将样件放在显微镜下观察。该方法可确保样件在拆卸及裂纹观测的过程中始终处于保载状态,避免了裂纹闭合效应的影响,提高了寿命预测精度。
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公开(公告)号:CN114972189A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210434264.2
申请日:2022-04-24
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于系列离焦图像的动态电荷观测方法,包括:(1)获取系列离焦图像;(2)对系列离焦图像依次进行漂移矫正和边缘填充;(3)构建离焦图像的出射波函数,并根据离焦图像的出射波函数构建复数波函数,当前帧离焦图像的复数波函数中上轮迭代计算的轮次电荷分布;(4)将首帧离焦图像的复数波函数根据出射波函数进行传递以得到不同离焦图像的复数波函数;(5)根据当前轮次的所有复数波函数包含的电荷分布确定当前轮次的轮次电荷分布;(6)将最后一帧离焦图像的复数波函数更改后,作为首帧帧离焦图像的复数波函数;(7)迭代执行(4)‑(6),直到迭代终止,以最后一次迭代计算的电荷分布为最终电荷分布。
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