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公开(公告)号:CN104158496A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410405208.1
申请日:2014-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器,包含跨导放大级、开关混频级、跨阻放大级;其中跨导放大级采用反相器跨导放大结构,输出射频电流;开关混频级采用分别由50%占空比正交本振信号驱动的开关管串联结构,实现25%占空比的开关混频,对跨导放大级输出的射频电流进行调制,输出中频电流;跨阻放大级采用交叉耦合正反馈结构,以较低功耗实现低输入阻抗,从而有效地将开关混频级输出的中频电流转换为中频电压输出。本发明一种以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器具有低功耗、高增益和低噪声的特点。
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公开(公告)号:CN109918998B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN201910058322.4
申请日:2019-01-22
Applicant: 东南大学
IPC: G06V40/16
Abstract: 本发明公开了一种适用于大姿态的人脸识别方法,该方法首先对图片进行分块操作,利用加权的LK算法得到相应侧脸块和正脸块的仿射变换参数候选集;然后,对于候选集中的每一个参数,找到其中的最优参数;对每一侧脸块用其对应的最优仿射变换参数即可矫正为这一块人脸的正脸,所有的块拼接起来即是矫正后的正面人脸形式;最后,采用加权的局部gabor二值模式直方图序列算法,以每一人脸块最优参数得到的平均gabor相似度作为这一块人脸的识别权重来进行认证识别。本发明方法简单高效、不受光照影响且能够高效并且精确的获得全局最优仿射变换参数,使得对于侧脸的识别率得到了大幅提高,在大姿态人脸检测与识别中具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109918998A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910058322.4
申请日:2019-01-22
Applicant: 东南大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于大姿态的人脸识别方法,该方法首先对图片进行分块操作,利用加权的LK算法得到相应侧脸块和正脸块的仿射变换参数候选集;然后,对于候选集中的每一个参数,找到其中的最优参数;对每一侧脸块用其对应的最优仿射变换参数即可矫正为这一块人脸的正脸,所有的块拼接起来即是矫正后的正面人脸形式;最后,采用加权的局部gabor二值模式直方图序列算法,以每一人脸块最优参数得到的平均gabor相似度作为这一块人脸的识别权重来进行认证识别。本发明方法简单高效、不受光照影响且能够高效并且精确的获得全局最优仿射变换参数,使得对于侧脸的识别率得到了大幅提高,在大姿态人脸检测与识别中具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104617913A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510066486.3
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H03H11/02
CPC classification number: H03H11/02
Abstract: 本发明公开一种射频高Q值带通滤波器,是一个前馈结构,包括主支路电路、前馈支路电路和减法运算电路。主支路电路和前馈支路电路结构相同,包含射频放大级和负载级,其中负载级由无源混频器的开关混频级与跨阻级组成。利用无源混频器在频率上对阻抗具有的搬移特性将跨阻放大器的输入阻抗特性搬移到射频本振处,从而使主支路成为一个射频高Q值带阻滤波器。为了保证前馈支路与主支路的输出端相位匹配,前馈支路采用与主支路相同的结构,通过改变前馈支路中跨阻级的反馈电阻值而减小该支路的带阻滤波器的带内抑制比和阻带带宽。然后通过减法运算电路将主支路与前馈支路的输出信号相减实现射频带通效果。
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公开(公告)号:CN110276274A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201910468170.5
申请日:2019-05-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种多任务的深度特征空间姿态人脸识别方法,首先对姿态人脸图片进行角度测定,利用残差网络来实现图片深度空间特征的提取;然后,添加残余等变换映射模块,用来实现侧脸深度特征到正脸深度特征的变换,构成了网络的主任务;接着,在原来残余等变换映射模块的基础上再添加一个模块,用来实现原始侧脸深度特征的重构,以实现反馈,这是网络的副任务;最后,采用余弦相似度来衡量待比较人脸与数据库中所有人的深度特征表示之间的相似度,以此进行人脸认证识别。本发明能够根据侧脸深度空间特征得到正脸深度空间特征的鲁棒表示,使得对于侧脸的识别率得到了大幅提高,在姿态人脸检测与识别中具有非常好的应用前景。
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公开(公告)号:CN104617970B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201510066420.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 本发明公开一种全集成抗阻塞射频接收前端架构,包括阻塞信号滤波级和下混频级。其中阻塞信号滤波级是一个前馈结构,主支路和前馈支路采用电路结构相同的低噪声放大器以实现匹配。此外,前馈支路利用无源混频器对阻抗具有在频域的搬移特性,在射频本振处产生一个带阻滤波器以滤除有用信号,然后将得到的阻塞信号与主支路的阻塞信号相减,得到射频有用信号。因为在两个低噪声放大器之后直接将阻塞信号滤除,不会对其他电路造成影响,所以避免了带来其他的非理想因素。其后接无源混频器实现下混频,得到中频有用信号。
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公开(公告)号:CN104660216A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510093340.8
申请日:2015-03-02
Applicant: 东南大学
IPC: H03H17/02
CPC classification number: H03H17/02
Abstract: 本发明公开了一种低功耗和高校准精度的Gm-C滤波器频率校准电路,该频率校准电路包括了时钟产生电路、采样保持电路、主跨导放大器和误差放大器四个模块。主从结构控制校准电路中的主跨导放大器与Gm-C滤波器中的从跨导放大器相匹配,由相同的偏置电压控制。Gm-C滤波器的频率特性的误差主要受跨导放大器的跨导值、电容的工艺偏差以及温度等因素的影响,考虑到Gm-C滤波器的频率特性主要由其时间常数Gm/C决定,通过将跨导放大器的跨导值Gm转化成一个与电容C成精确正比关系的变量,从而消除了电容的工艺偏差对时间常数Gm/C的影响,可以实现很高的校准精度。相比于传统的校准电路,本发明具有结构简单、功耗低和芯片面积小的特点,同时稳定性更高。
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公开(公告)号:CN104617970A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510066420.4
申请日:2015-02-10
Applicant: 东南大学
IPC: H04B1/16
CPC classification number: H04B1/16
Abstract: 本发明公开一种全集成抗阻塞射频接收前端架构,包括阻塞信号滤波级和下混频级。其中阻塞信号滤波级是一个前馈结构,主支路和前馈支路采用电路结构相同的低噪声放大器以实现匹配。此外,前馈支路利用无源混频器对阻抗具有在频域的搬移特性,在射频本振处产生一个带阻滤波器以滤除有用信号,然后将得到的阻塞信号与主支路的阻塞信号相减,得到射频有用信号。因为在两个低噪声放大器之后直接将阻塞信号滤除,不会对其他电路造成影响,所以避免了带来其他的非理想因素。其后接无源混频器实现下混频,得到中频有用信号。
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