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公开(公告)号:CN117105802A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311080691.6
申请日:2023-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: C07C231/08 , C07C235/48 , C07D213/89
Abstract: 一种氨基醇类衍生物的制备方法,本发明涉及通过苯乙烯衍生物双官能团化制备氨基醇衍生物领域。本发明要解决现有合成氨基醇类衍生物步骤繁琐,原料利用率低的技术问题。方法:一、在氮气气氛,室温条件下,将苯乙烯衍生物和N‑苯甲酰胺‑2,4,6‑三苯基吡啶四氟硼酸盐衍生物溶解在含有烷基醇的混合溶剂中,再加入光催化剂和路易斯碱,混合均匀,放在蓝色LED灯光下进行光照反应,反应结束后用水和乙酸乙酯萃取,收集有机相,旋蒸去除溶剂后经硅胶柱层析分离纯化。本方法在常温常压下即可反应,反应条件温和,绿色环保。具有操作简洁有效、安全环保、成本低等优点。本发明用于合成氨基醇类衍生物。
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公开(公告)号:CN115294176A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211177765.3
申请日:2022-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06T7/246 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V10/764
Abstract: 本发明提供了一种双光多模型长时间目标跟踪方法、系统及存储介质,该双光多模型长时间目标跟踪方法包括预训练步骤、训练步骤、重参数化步骤和推理步骤。本发明的有益效果是:本发明使得可见光‑热红外双光目标跟踪器具有更好的鲁棒性和泛化能力,能够更准确更快速的实现对目标的长时间跟踪。
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公开(公告)号:CN115273154A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211171768.6
申请日:2022-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06V40/10 , G06V10/44 , G06V10/74 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供了一种基于边缘重构的热红外行人检测方法、系统及存储介质,热红外行人检测方法包括数据预处理步骤、主干网络预训练步骤、模型训练步骤和预测步骤。本发明的有益效果是:通过引入边缘信息,引导模型深入挖掘热红外图像中的边缘特征;通过引入主干网络预训练方法,提升主干网络的特征提取和学习能力;通过设计全新的算法架构,提升热红外行人检测性能;通过引入针对性训练流程,避免使用额外任务和额外数据,提升模型有效信息量,不影响实际运行速度。
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公开(公告)号:CN115272420A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211188338.5
申请日:2022-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06T7/246 , G06V10/40 , G06V10/74 , G06V10/774 , G06V10/80
Abstract: 本发明提供了一种长时目标跟踪方法、系统及存储介质,该长时目标跟踪系统包括数据读取模块、双光融合跟踪模块、单光级联检测模块和决策模块,所述双光融合跟踪模块包括图像特征对齐模块、特征融合模块、多跟踪器协同模型;所述单光级联检测模块包括方差检测器、集合检测器、最近邻检测器;所述数据读取模块用于从可见光和热红外摄像头读取可见光图像和热红外图像。本发明的有益效果是:本发明的长时目标跟踪方法及系统具有较高的跟踪精度、鲁棒性与实时性。
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公开(公告)号:CN115272139A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202211195148.6
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种热红外图像的量化与自适应增强方法、系统及存储介质,该方法包括步骤S1:针对输入的14bit热红外图像,使用不同参数的Gama变换将图像调整到不同亮度并归一化,得到不同亮度级别的图像;步骤S2:对于不同亮度的图像分别采用基于滤波的增强方法处理,得到图片的基础层和细节层,将细节层增强后和基础层重新进行组合得到各个亮度下的增强结果;步骤S3:将由步骤S1、步骤S2进行增强后的多个不同亮度级别下的图像进行融合,使得不同亮度下的细节特征均保留到一张图像下;步骤S4:将14bit热红外图像量化为8bit热红外图像,得到最终图像。本发明的有益效果是:本发明提供了更多可供人眼分辨的图像细节。
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公开(公告)号:CN115100235A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210989700.2
申请日:2022-08-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明提供了一种目标跟踪方法、系统及存储介质,目标跟踪方法包括预训练步骤、训练步骤和预测步骤,在训练步骤中,使用共享特征的特征提取网络分别对模板图像和搜索图像进行特征提取,得到模板特征和搜索特征,经过级联自注意力‑跨注意力特征增强融合模块进行模板特征和搜索特征的深层融合,然后经过细节特征增强模块进行多分支的特征细节增强,再进入跨注意力特征模块做最终的特征融合后,最后使用一个跟踪头预测目标的坐标;在整个训练过程中,采用基于全局和局部的知识蒸馏训练方法来指导训练。本发明的有益效果是:本发明的目标跟踪方法及系统具有较高的跟踪精度、鲁棒性与泛化能力。
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公开(公告)号:CN119372670A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411492426.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 一种通过电催化酰基迁移及烯烃双官能化反应制备氟代酰胺类化合物的方法,本发明涉及有机电合成技术领域。本发明解决了现有反应技术难以通过β,γ‑不饱和酮的1,2‑酰基迁移及烯烃双官能‑化反应合成氟代酰胺类化合物的技术问题。方法:在三口瓶中放置阳极电极和阴极电极,在氮气氛围下加入β,γ‑不饱和酮化合物、氟试剂、nBu4NBF4和H2O,再加入超干溶剂,将体系密闭;持续通入恒电流,分离纯化。本发明利用电化学氧化三氟甲基亚磺酸锌Zn(SO2CF3)2产生三氟甲基自由基引发β,γ‑不饱和酮化合物的1,2‑酰基迁移及烯烃双官能化化,实现了多取代氟代酰胺类化合物的合成,与现有技术相比,本发明简洁、绿色、高效。本发明用于合成氟代酰胺类化合物。
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公开(公告)号:CN118918625A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411032658.0
申请日:2024-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06V40/16 , G06V10/80 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06N3/0475 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供了一种人脸识别方法、系统及存储介质,包括图像融合步骤:双光图像输入数据挖掘模块,数据挖掘模块通过跨模态的候选项引导的特征挖掘机制,从未配准的双光图像中提取不同模态的对应特征,构成可见光特征和热红外特征,通过特征融合模块对可见光特征和热红外特征进行特征的融合;双光图像包括可见光图像和热红外图像;人脸识别步骤:融合后的图像输入到人脸识别模块中进行人脸识别。本发明的有益效果是:提高在极端光照,恶劣天气等环境下人脸识别算法的性能。
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公开(公告)号:CN118918024A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411032472.5
申请日:2024-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06T5/60 , G06T3/40 , G06T3/4046 , G06T3/4053 , G06T5/70 , G06T5/20 , G06V40/16 , G06V10/82 , G06N3/09 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供了一种面向识别过程的热红外人脸图像纹理增强方法、系统及存储介质,包括训练数据获取步骤、训练步骤和预测步骤。本发明的有益效果是:本发明能够将低分辨率的热红外人脸图像通过纹理增强算法生成高分辨率的热红外人脸图像,且能够保证其特征朝着有利于识别的方向提升,且原身份信息得到了保留。
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公开(公告)号:CN118847211A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410779768.7
申请日:2024-06-17
Applicant: 深水海纳水务集团股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明实施例涉及化学分析技术领域,特别是涉及光催化剂、光催化剂的制备方法。光催化剂包括海绵、硅晶体、二氧化钛晶体;所述硅晶体分布于所述海绵,形成多孔骨架,其中,所述硅晶体包括二氧化硅晶体和/或碳化硅晶体;所述二氧化钛晶体附着于所述硅晶体;所述光催化剂为多孔结构,所述光催化剂在25瓦的LED紫外灯照射下的透光率为45‑60%。所述光催化剂的有效作用成分为二氧化钛晶体,所述二氧化钛晶体附着于硅晶体和海绵形成的多孔骨架上形成一整体,因此,在与反应体系进行光催化时,光催化剂不随反应体系流动,不存在需要将光催化剂进行分离和回收的问题,其工业可行性高。
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