一种方位角可控的SAR目标图像生成方法

    公开(公告)号:CN110363163A

    公开(公告)日:2019-10-22

    申请号:CN201910648357.3

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 张伟 王雷雷

    Abstract: 本发明公开了一种方位角可控的SAR目标图像生成方法,采用N步递进的编码方式将SAR图像的方位角编码为标签,然后将SAR图像和编码后的标签送入CGAN进行训练,待模型稳定后,CGAN的生成模型就可以产生指定方位角的SAR图像。本发明方法在生成方位角可控的SAR目标图像过程中,不需要方位角判别器进行筛选,N-Progressive编码可以解决CGAN训练过程中模型崩溃的情况,同时使用N步递进编码产生的SAR目标图像的方位角更准确;且当CGAN模型收敛后,可以快速的产生大量的SAR目标图像,不需要再提取SAR图像特征。

    面向地下管网安全监测的分布式光纤传感信号处理方法

    公开(公告)号:CN107425906B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201710613247.4

    申请日:2017-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种面向地下管网安全监测的分布式光纤传感信号处理方法,属于基础设施安全监测领域,旨在提高现有分布式光纤声音/振动传感系统在复杂应用条件下的智能检测与识别能力。本发明利用分布式光纤声音/振动传感系统沿探测光缆拾取整条线路的声音或振动信号;对整个监测范围内各空间点的声音或振动信号分别自定义提取基于信号相对量的短时特征和长时特征;基于采集信号特征和各自不同的背景噪声等先验知识构建和训练各空间点的贝叶斯识别分类网络;在线检测时,各空间点分别基于现场采集信号进行异常检测,检测到异常则提取相应特征,输入相对应的贝叶斯识别分类网络进行识别和分类。

    一种基于深度学习的视频对象移除篡改检测方法

    公开(公告)号:CN107527337B

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201710665991.9

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本发明提供一种基于深度学习的视频对象移除篡改检测方法。本发明方法将视频序列经过前处理转换为灰度差分图像,通过最大值池化减小卷积的计算量、通过高通滤波增强图像的差值信号,然后用非对称的图像子块划分策略得到数量相近的正样本和负样本,最后基于深度学习理论训练神经网络模型。用训练得到的网络模型,测试待检测的视频序列的每一个视频图像帧,得出待检测视频序列每一帧是否存在视频对象移除篡改的判定结果。本发明方法可以实现对视频序列中视频对象移除篡改的检测,判定该视频序列中的每一帧是否存在视频对象移除篡改。本发明可以满足视频完整性、真实性的验证要求,是视频被动取证的一种解决方法,具有广阔的应用前景。

    基于石墨烯纳米片的耦合度可调微带线耦合器

    公开(公告)号:CN108987874A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810808837.7

    申请日:2018-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯纳米片的耦合度可调微带线耦合器,主要解决现有传统耦合器尺寸大,耦合度不可调节或结构复杂的问题。其包括输入端口(1)、直通端口(2)、耦合端口(3)、隔离端口(4)、金属地板(5)和上层金属贴片(6);金属地板与上层金属贴片之间设有单层介质板(7),隔离端口与耦合端口的两侧均对称分布有金属化过孔(8),每个金属化过孔上放置正方形金属片,用于与石墨烯纳米片(9)的连接与固定;上层金属贴片与每个金属化过孔之间的缝隙中设有N对石墨烯纳米片,用以改变偏置电压调节其等效电阻,实现不同程度的能量耦合。本发明结构简单,耦合度调节范围大,可用于功率检测、信号的隔离、分离和混合。

    多虚拟机系统中一种主动共享的内存超量分配方法

    公开(公告)号:CN104915151B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201510296348.4

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种虚拟化系统主动共享的内存超量分配方法。目前的虚拟化系统为了满足客户虚拟机的峰值性能,对内存常采用过量分配策略,易造成低负载下内存资源的浪费。本发明方法包含三部分的内容:基于平铺记录法和差量链表记录法的客户虚拟机内存页面标记方法、基于虚拟通道的主动内存共享方法和基于上述两个方法的多虚拟机内存超量分配方法。通过本发明提供的虚拟化系统主动共享的内存超量分配方法,可以在系统内存高度竞争的情况下有效缓解系统资源的竞争程度,显著提高整个多租户云计算环境下客户虚拟机系统的性能和服务质量。

    基于小字典的随钻中子测井仪井下高速实时压缩方法

    公开(公告)号:CN108494409A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810209645.4

    申请日:2018-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于小字典的随钻中子测井仪井下高速实时压缩方法,上电时对字典进行初始化,接着对原始井下数据进行缓存;8字节移位寄存器存满后启动压缩,8字节数据同时在8个小字典中进行查找,一个时钟周期即可输出匹配长度和匹配地址,若存在多个字典同时匹配的情况下选取匹配长度最长的字典对应的10bits地址作为压缩码输出;将10bits压缩码转换成8bits数据后串并转换存入Flash;同时更新小字典地址并且将匹配的字符串与下一字符写入到此地址中;更新移位寄存器;如此循环,直至压缩结束。

    基于石墨烯与超表面的工作带宽可调吸波器

    公开(公告)号:CN107369918A

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201710523269.1

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明提出一种基于石墨烯与超表面的工作带宽可调吸波器,主要解决现有吸波器带宽不可调且吸波性能不好的技术问题,包括直流电源和由上而下依次层叠的频率选择表面、三层介质基板和金属底板;第二介质层与金属底板间加设空气介质,展宽了吸波带宽;频率选择表面由m×n个哑铃形周期单元构成,哑铃形单元上下端均为用竖直金属导线连接的设有石墨烯薄膜夹层的金属贴片,水平金属细导线贯穿整行单个哑铃单元串接一体。本发明结构简单,使用设有石墨烯薄膜夹层的金属贴片吸波性能较好,能更加便捷地调谐吸波带宽;用电导率高的金属底板,减小了吸波器对电磁波透射。适用于电磁抗干扰及现代通信系统。

    基于石墨烯的人工超表面电磁波幅度调制器

    公开(公告)号:CN107331972A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710523266.8

    申请日:2017-06-30

    Abstract: 本发明提出一种石墨烯的人工超表面电磁波幅度调制器,主要解决现有电磁波幅度调制器调制范围小、调制带宽窄的技术问题,包括直流电源和由上而下依次层叠的频率选择表面、三层介质基板和反射板;在第二介质层与反射板间设有相对介电常数小于3的介质层,展宽了吸波带宽;频率选择表面由m×n个十字形周期单元构成,十字形单元的中心为嵌入石墨烯薄膜的矩形环金属贴片,矩形环金属贴片上下连有金属枝节;水平金属细导线将整行单个十字形单元串接一体。本发明结构简单,采用嵌入石墨烯薄膜的金属贴片使调制带宽更宽且反射波调制幅度更大;使用电导率高的反射板,减小了吸波器对电磁波的透射。适用于主动电磁隐身和电光开关设备。

    一种基于盲过采样的三维声波测井数据自同步传输装置

    公开(公告)号:CN106160994A

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201610494346.0

    申请日:2016-06-28

    CPC classification number: H04L7/0079 H04L7/0091 H04L7/041

    Abstract: 本发明公开了一种基于盲过采样的三维声波测井数据自同步传输装置,通过MLVDS甲乙交换电路来实现控制电路和采集电路之间的通信。控制电路通过MLVDS甲电路下发采样的参数命令给采集电路,采集电路通过MLVDS乙电路接收采样命令,并把采样得到的数据通过MLVDS乙电路上传给控制电路,控制电路通过MLVDS乙电路接收采样得到的数据,最终把数据上传给地面系统。整个装置的核心在于MLVDS交换电路,MLVDS交换电路基于盲过采样技术实现采样命令和数据在控制电路和采集电路之间稳定可靠的传输,满足了三维声波测井仪对数据稳定性的要求。

    三维声波近探头104通道的微弱信号同步采集与处理系统

    公开(公告)号:CN103901479B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410100409.0

    申请日:2014-03-18

    Abstract: 本发明公开了一种三维声波近探头104通道的微弱信号同步采集与处理系统,包括:1块控制板和13块完全相同的采集板。控制板中的采集控制模块接收来自井上系统发出的命令后,对13块采集板进行初始化和相关参数配置,采集板的微弱信号同步采集处理模块利用初始化脉冲和回传脉冲进行计数得到延迟时间,当检测到采集控制模块发出启动采集命令时,13块采集板各自延迟相应时间再进行声波数据的采集和发送。采集控制模块通过数据通道接收来自13块采集板104通道的声波数据,再利用声波数据实时无损压缩模块对数据进行实时无损压缩,然后把压缩的结果上传,从而获取到更精确的声波信号和声波时差信息,同时减少声波数据的传输量,大大提高测井效率。

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