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公开(公告)号:CN110046572A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910299200.4
申请日:2019-04-15
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于深度学习的地标建筑物识别与检测方法,包括步骤:对需要识别的地标建筑物图像,输入DenseNet网络得到含有目标建筑物特征信息的特征框图,然后送入区域建议网络预测该特征框图的二元类别及目标建筑物在原图像中的坐标;接着使用RoI Align方法,将预测候选框完整地映射到特征框图上;最后这些更加精准的特征框图会进行分类和边框回归,得到不同地标建筑物的预测概率以及所在的坐标位置,通过非极大值抑制的方法将多余的候选框去除,把区域覆盖较广的图融合起来,最终实现了地标建筑物的识别与检测。本发明对地标建筑物候选框的预测更为精准,范围更大,并且对复杂环境下的地标建筑物图像也有较好的识别能力。
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公开(公告)号:CN108390676A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201711446641.X
申请日:2017-12-27
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H03M13/11
Abstract: 本发明涉及一种结合等差数列与原模图构造QC-LDPC码的新颖构造方法。该方法基于组合数学思想,利用特殊等差算法得出等差数列,再结合原模图最终得到待扩展的基矩阵。该方法所构造的QC-LDPC码不仅可以灵活地选择码长和码率,且其校验矩阵的围长至少为8。仿真结果表明:当误码率为10-6时,所构造码率为0.5的APP-QC-LDPC(4000,2000)码相对于PEG-QC-LDPC(4000,2000)码、M-QC-LDPC(4000,2000)码和GCD-QC-LDPC(4000,2000)码分别能改善约0.46dB、0.9dB和1.06dB的净编码增益,因而其具有较好的纠错性能。
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公开(公告)号:CN108234082A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711229405.2
申请日:2017-11-29
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04L1/06 , H04L1/00 , H04B7/0413 , H04B7/02
Abstract: 本发明请求保护一种基于空间调制系统的满分集空时编码方法,属于通信技术领域,用于提高系统的分集增益,包括对输入信息比特序列进行分配,前面部分比特进行空间星座矩阵的选择,后面部分比特进行星座符号的映射,调制后的符号通过P矩阵进行预处理得到新的调制符号,对新的调制符号进行交叉对的处理,编码得到新的空时分组码的码字矩阵X,然后得到新的基于空间调制的满分集空时编码方案的码字C。为了确保满分集,对传输的码字进行相应的相位旋转,保证每个码字彼此不会重叠,实现满分集空时编码的设计。该方法将单个映射符号通过编码后分配到不同的发送天线通过多个时隙进行传输,分集增益得到了明显的提高,从而使系统的误比特率性能得到了提升。
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公开(公告)号:CN104983434B
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201510339042.2
申请日:2015-06-17
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于层次分析法的多参数心理压力评估方法及装置,所述方法对被测者HRV信号进行频域、时域及非线性分析得到心理压力影响因素参数集,根据该参数集使用层次分析法及心理压力评估模型得到被测者心理压力评估结果;所述装置采集被测者心电信号,对所述心电信号采用基于层次分析法的多参数心理压力评估方法进行分析与评估,输出评估报告,并将评估报告无线传递给外界。有益效果:(1)采用被测者HRV生理参数的变化监测被测者心理压力状态,有效避免因被测者主观因素及认知水平的不同对监测结果造成的影响;(2)有效记录及分析被测者日常心理压力状态,存储关键数据用于提示被测者自我调整和为医护人员备用。
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公开(公告)号:CN107928654A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711309884.9
申请日:2017-12-11
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: A61B5/021
CPC classification number: A61B5/02108 , A61B5/7203 , A61B5/7235 , A61B5/725
Abstract: 本发明提出一种基于神经网络的脉搏波信号血压检测方法,属于生命体征信号处理领域和人工智能领域。该方法包括步骤:使用一个数据采集模块,采集脉搏波信号;使用一个数据处理模块,用于处理原始脉搏波信号,主要使用低通滤波去除信号中的高频突变点及小波去噪算法去除信号中的基线漂移;提取脉搏波中的特征点,特征点包含脉搏波周期,周期内的最大值和最小值,波形时域面积参数,周期内的曲率最大点和曲率最小点等一系列特征点;计算相关特征参数,本发明提取了15个特征参数;将15个特征参数作为输入层,选取适当的人工智能的BP算法,基于神经网络计算出收缩压和舒张压。
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公开(公告)号:CN106774592B
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201611151739.8
申请日:2016-12-14
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明请求保护一种无双极晶体管的高阶温度补偿带隙基准参考电路,包含前调整器电路、一阶带隙基准电路、低温区域温度分段补偿电路、高温区域温度分段补偿电路及启动电路,采用亚阈值NMOS管栅‑源电压产生的负温度系数电压VCTAT及两个亚阈值NMOS管栅‑源电压之差产生的正温度系数电压VPTAT获得一阶带隙基准电压,将低温区域温度分段补偿电压(VNL1与VNL2)及高温区域温度分段补偿电压(VNL3与VNL4)引入到一阶带隙基准电路所产生的一阶带隙基准电压中,实现了低温度系数的带隙基准电压,并采用前调整器技术提高带隙基准的电源抑制比,从而实现了一种无双极晶体管的高阶温度补偿带隙基准参考电路。
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公开(公告)号:CN107682934A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201711167715.6
申请日:2017-11-21
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H04W72/04
CPC classification number: H04W72/0453 , H04W72/0473
Abstract: 本发明涉及一种OFDM多用户系统中自适应资源改进分配方案。该方案主要通过子载波分配和功率分配两步完成。该方案首先把差分进化算法的变异与交叉行为引入人工鱼群算法中,同时改进人工鱼群算法的随机行为。子载波分配方面,首先设定一个公平度门限值,在满足公平度门限下按照信道增益分配,不满足则优先分配速率除以比例系数最小的用户。功率分配方面,用改进的人工鱼群算法进行分配,并通过设定的一个公平度约束值使得用户之间公平度保持在约束度之上,以实现系统容量和用户公平度的折中。仿真结果表明:所提出来的算法达到最优解时迭代次数有较大的下降,同时搜索精度有所提高,最终该算法在保证用户公平性的同时,提高了系统容量。
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公开(公告)号:CN105807838B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201610331692.7
申请日:2016-05-18
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G05F1/567
Abstract: 本发明提供了一种高阶温度补偿带隙基准电路,包括启动电路、双极型带隙基准电路、分段线性温度补偿电路以及ΔVGS温度补偿电路,所述启动电路使得高阶温度补偿带隙基准电路正常工作,所述双极型带隙基准电路产生低温度系数的带隙参考电压,将所述分段线性温度补偿电路产生的温度分段线性补偿电压和所述ΔVGS温度补偿电路产生的ΔVGS温度补偿电压加入到所述双极型带隙基准电路产生的低温度系数带隙参考电压中,从而得到高阶温度补偿的基准电压,极大地降低了带隙基准电路输出电压的温度系数。
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公开(公告)号:CN104055515B
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201410325476.2
申请日:2014-07-09
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: A61B5/053
Abstract: 本发明公开了一种微创测量直肠电阻抗的方法,属于生物组织电阻抗测量方法技术领域。在该方法中利用内窥镜、检测电极、控制电路等组成的系统来进行肠道电阻抗的测量;检测电极在肠道内部呈水平切面和垂直剖面均匀分布,采用水平测量和垂直测量两种方式相结合,从水平切面及垂直剖面上均可获取直肠组织返回的电信号,根据这些电信号分别进行切面上的成像,进而组合形成空间三维图形。该方法能够有效地构建三维成像模型,并在保证有效精度的前提下减小直接三维重构的计算量;本方法的稳定性、收敛性和图像质量都较高,测量方便,组合算法扩展性强。
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公开(公告)号:CN104055514B
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201410325420.7
申请日:2014-07-09
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: A61B5/053
Abstract: 本发明公开了一种微创的支撑式直肠电阻抗特性检测装置,属于医疗器械技术领域。该装置包括内窥镜、探测电极、压力传感器、撑杆、步进电机、信号发生及采集装置;撑杆通过圆环和与圆环相连的连接杆套装在内窥镜管上,探测电极和压力传感器设置在撑杆上,撑杆的撑开方式为伞状撑开,步进电机旋转带动圆环沿着内窥镜管向同一方向移动,从而带动连接杆和撑杆,促使连接电极的撑杆向外伸张,实现安装在撑杆上的探测电极和压力传感器与直肠内壁紧密接触;当步进电机反方向旋转时,撑杆回到原位,探测电极与直肠内壁分离;该装置实现了检测电极等器件与直肠内壁的紧密接触,能够反映直肠组织病变的微小变化,及时发现病变部位,并进行三维成像。
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