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公开(公告)号:CN111157102A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010002514.6
申请日:2020-01-02
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明属于分布式光纤传感测量技术领域,具体为一种分布式光纤传感系统中消除频率干扰的定位方法。本发明提出了一种可以有效消除分布式光纤监测系统中频率干扰项的影响从而提高定位精度的方法。该方法首先将获得的通过同一振动对应不同光源和光路位置的两路信号相位差进行相位还原,在原有频域定位方法的基础上消除干扰频率项,可获得准确的扰动位置信息。这种方法的优点在于后端对信号处理无特殊要求,利用改进的频域定位方法获得位置信息大大提高了定位精度。
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公开(公告)号:CN105930840B
公开(公告)日:2019-04-23
申请号:CN201610240706.4
申请日:2016-04-18
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于统计分析的药品条码缺陷检测方法,首先获取待检测的条码图像;然后对条码区域进行定位,确定条码图像中的条码区域;再利用仿射变换法对条码图像进行校正,调整图像中条码的位置和角度;最后用水平投射求灰度均值法定位图像中的条码缺陷。本发明的基于统计分析的药品条码缺陷检测方法,能够有效的识别各类缺陷条码,实现自动识别,减轻管理人员的负担,而且具有很高的鲁棒性,同时,针对不同的缺陷类型提供了不同的定位方法,对每一种缺陷类型都有很好的检测效果,识别正确率高,实用性强。
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公开(公告)号:CN105892287B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610302094.7
申请日:2016-05-09
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G05B13/02
Abstract: 本发明涉及一种基于模糊判决的农作物灌溉策略及决策系统,本农作物灌溉策略包括如下步骤:步骤S1,根据样本数据建立生成系统知识库;以及步骤S2,根据农作物当前生长环境、生长阶段数据,通过模糊判决确定当前农作物灌溉的需水量;本发明的农作物灌溉策略及农作物灌溉决策系统能有效的根据样本数据建立生成系统知识库,以分析农作物当前生长环境、生长阶段数据,进而获得精确灌溉用水量,同传统的根据土壤温湿度条件相比,综合考虑不同土质、生长环境、天气情况以及农作物的不同生长阶段,可以更直接地反应作物水分状况,将作物的生长环境和生长情况共同作为作物需水决策依据,可增加判决精度,有效提高水资源的利用率。
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公开(公告)号:CN108732175A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810508817.8
申请日:2018-05-24
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的远程昆虫识别和计数装置,包括太阳能供电装置、昆虫诱捕计数装置、图像采集室、虫体回收装置、环境检测装置、无线传输装置。所述的昆虫诱捕计数装置包括防水顶盖、诱捕室、昆虫诱剂托盘、诱虫灯源、触杀电网、电流检测模块;所述图像采集室包括虫体传送带、微型摄像机组;所述虫体回收装置包括翻转挡板和回收瓶;所述环境监测装置包括光强传感器、空气温湿度传感器、土壤湿度传感器;所述无线传输装置包括微型计算机、存储单元、4G传输模块;本发明可以实时、远程地采集和分析昆虫图像,还同时对昆虫进行计数,提高了农业区昆虫监控的智能化水平。
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公开(公告)号:CN104601861A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510056904.0
申请日:2015-02-03
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H04N5/21
Abstract: 本发明公开了一种针对光纤监控视频序列的降噪方法及系统,本降噪方法包括获得间隔帧图像的差分图像,提取该差分图像中包含的噪点区域,并生成相应的掩膜图像;以及将所述掩膜图像的噪点像素位置用中间帧图像的对应位置的像素在首帧图像上进行填充,以获得降噪图像。本发明能有效提取光纤监控视频图像几乎所有颗粒状噪点目标,并且能很好的保持原始视频中运动信息不丢失,具有较高的可靠性和实时性,以及本发明在降噪后图像不会引入新的噪声且不会降低原始图像锐度。
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公开(公告)号:CN102510436B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201110315658.8
申请日:2011-10-17
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: H04N5/14
Abstract: 本发明公开了一种高速微小目标仿蝇视觉在线检测装置及检测方法,采用双目相机采集场景视频信息并传入DSP芯片,进行初级视觉处理;采用FPGA芯片对初级运动信息进行大场景、小场景整合和目标检测,将大、小场景整合结果作为目标检测依据,对高速运动微小目标进行跟踪。本发明具有以下优点:借鉴生物学原理实现目标检测,具有较强的抗干扰能力,适用于多种恶劣自然环境低信噪比条件下的目标检测;蝇类视觉系统神经元的整合机理具有计算原理简单、实时性好等特点;蝇类视觉神经元组织结构简单,易于硬件实现。该装置可以安装在汽车、坦克以及飞机等高速运动的设备上,具有在线实时、准确检测动态变化背景下高速运动微小目标的能力。
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公开(公告)号:CN111257348B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202010228387.1
申请日:2020-03-27
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01N21/958
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的LED导光板缺陷检测方法,在有效光照结构中采集导光板多视角的原始图像;对原始图像进行预处理;对边缘增强后的图像的导光板ROI区域进行定位并与背景区域进行分割;对分割后的导光板图像进行光照影响消除和缺陷部位增强处理,得到缺陷部位增强后的图像;对缺陷部位增强后的图像中常规尺寸的缺陷进行检测,确定最终的常规尺寸瑕疵点;对缺陷部位增强后的图像中细微尺寸的缺陷进行检测,确定最终的细微尺寸瑕疵点。优点:将图像采集和打光方案与机器视觉相结合,实现了导光板图像分割,缺陷分类检测的自动化,并通过有效的图像增强和预处理方法在不影响检测效率的同时提高了检测的精度和准确率。
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公开(公告)号:CN111157102B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010002514.6
申请日:2020-01-02
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明属于分布式光纤传感测量技术领域,具体为一种分布式光纤传感系统中消除频率干扰的定位方法。本发明提出了一种可以有效消除分布式光纤监测系统中频率干扰项的影响从而提高定位精度的方法。该方法首先将获得的通过同一振动对应不同光源和光路位置的两路信号相位差进行相位还原,在原有频域定位方法的基础上消除干扰频率项,可获得准确的扰动位置信息。这种方法的优点在于后端对信号处理无特殊要求,利用改进的频域定位方法获得位置信息大大提高了定位精度。
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公开(公告)号:CN108647664B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN201810478574.8
申请日:2018-05-18
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种能够应对复杂路况的车道线检测方法,该方法包括:在360度环视图像下,取较为显著的颜色和形状作为目标特征实现对车道线的检测;基于车道线的颜色特征,实现路况图像的背景分割。其次,基于车道线的形状特征,提出一种具有较强针对性的模板匹配算法,提取出车道线的边缘候选点;为准确定位车道线的位置,基于度量相似度对候选点聚类分簇,再以RANSAC算法对车道线进行直线拟合。最终,高效而准确地提取出车道线。本发明检测车道线具有效率高、稳健性强、实时性高的优点。
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公开(公告)号:CN106988368B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201710202100.6
申请日:2017-03-30
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开一种液压驱动的水下构筑物清洗系统及方法,该系统包括地面控制装置及水下清洗装置,地面控制装置包括液压泵站、上位机单元,水下清洗装置包括液压清洗刷单元、液压固定单元、液压移动单元、图像采集单元;其中,液压泵站的输入端与上位机单元的输出端电连接,液压泵站的输出端与液压清洗刷单元、液压固定单元、液压移动单元分别电连接,图像采集单元的输出端与上位机单元的输入端电连接。本发明清洗系统,由液压泵站驱动各路液压马达,水下清洗装置通过所述液压固定单元和所述液压移动单元协同工作的方式,在水下构筑物表面使用所述液压清洗刷单元进行定点作业;有效解决了传统水下清洗装置密封性能方面的问题,安全性能提高。
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