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公开(公告)号:CN116416112A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310259860.6
申请日:2023-03-16
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像修复算法的医学图像自恢复方法,搜集并整理公开的医学图像样本,对医学图像进行DWT后选取低频子带LL3作为原始图像的近似压缩版本并生成水印值。再利用Hessian矩阵提取医学图像的轮廓、边缘等区域,利用LSB算法将水印值嵌入轮廓、边缘等区域生成水印图像。当受到攻击时,从攻击图像中提取参考水印,利用所提取的水印值检测水印图像的篡改区域,并借助图像修复算法利用攻击图像本身的相似信息恢复篡改区域。本方法利用所提出的将水印值嵌入在原始医学图像的特征区域能够很好的保护原始医学图像信息。在恢复篡改区域时,能够利用医学图像本身的相似信息恢复篡改区域,具有实际意义,并且取得较好效果。
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公开(公告)号:CN114677333A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210214813.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06T7/00 , G06K9/62 , G06T5/00 , G06T5/40 , G06V10/50 , G06V10/764 , G06V10/774
Abstract: 本发明请求保护一种基于直方图特征的图像对比度增强检测方法,涉及数字图像处理、计算机视觉、机器学习等技术领域。具体步骤为:1)搜集并整理公开的图像样本;2)对公开图像进行多种对比度增强操作以完成图像篡改数据集的构建;3)通过篡改图像的直方图进行对比度增强操作的痕迹特征提取;3)利用支持向量机(SVM)对提取到的痕迹特征进行训练;4)利用训练得到的模型对其他篡改图像直方图中的提取到的痕迹特征进行测试,得到最终分类结果。5)利用所提取的痕迹特征对经过伽马校正后的图像进行伽马参数值的估计。本方法可以对现实中的篡改图像进行检测,也可以对伽马校正图像进行参数值的估计,并且取得较好的分类精度。
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公开(公告)号:CN114677332A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210214781.9
申请日:2022-03-07
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于JPEG指纹的深度特征融合图像篡改检测方法,涉及数字图像处理、计算机视觉、深度学习等技术领域。具体步骤为:1)搜集并整理公开的未压缩的图像样本;2)对图像样本进行两种方式篡改并标注获得篡改图像样本以及标签以完成图像篡改数据集的构建;3)利用制作的图像篡改数据集对深度特征融合网络进行训练;4)利用训练得到的模型对两种篡改图像进行测试,得到最终效果。本方法利用特征融合卷积神经网络训练得到的模型可以对现实中的篡改图像进行检测,具有实际意义,并且取得较好的检测精度。
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公开(公告)号:CN111223597A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN202010206923.8
申请日:2020-03-23
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H01B7/04 , H01B7/17 , H01B7/18 , H01B11/22 , H01B13/00 , H01B13/06 , H01B13/14 , H01B13/24 , H01B13/30 , D06M11/83
Abstract: 本发明请求保护一种光纤跳纤同步传输线,包括光纤芯、电信号传输线、护套管,其中电信号传输线由聚合物纤维、金属沉积层、绝缘漆层构成。电信号传输线芯是由用纱线状的聚合纤维构成,聚合纤维表面为双层金属沉积结构,内层金属实现与聚合纤维的牢靠结合,外层采用低电阻金属传输电信号,护套管内可放置两根或多根电信号传输线,并通过绝缘层与光纤芯隔离开,且不易发生信号间干扰。同时电信号传输线兼具传统光纤结构中填充纤维的管线增强作用。本发明为一种光电复合缆,用于实现光电信号同步传输,管线具有断裂伸长率好、重量轻、易装配等优点,保证了光纤跳纤管受拉伸作用时保证电信号传输的可靠性。
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公开(公告)号:CN111061023A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN202010010340.8
申请日:2020-01-06
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种光纤跳纤同步信号传输线与接线头及安装方法,包括光纤芯、光纤护套管、以及光纤护套管内承受抗拉力的芳纶填充纤维,所述光纤芯位于最里层,芳纶填充纤维位于光纤芯和光纤护套管之间,其特征在于,跳纤还包括:导电层和绝缘层,所述导电层设置于光纤护套管和芳纶填充纤维之间,导电层是由沿护套管径向方向设置,绝缘层由对称设置于导电层两边的两部分组成,导电层由被绝缘层平均分割成两个环,两个导电层环相互由绝缘层隔离,形成传输电信号的两条线。还包括跳纤线接头结构,所述跳纤线接头结构包括锁紧套和接线柱,其中接线柱安装在光纤通信的通讯输入输出设备上,锁紧套与接线柱螺纹连接。
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公开(公告)号:CN107231010A
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201610176736.3
申请日:2016-03-24
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H02J7/00
CPC classification number: H02J7/0026 , H02J7/0022
Abstract: 本发明公布了一种电压补偿型电池保护器及均衡方法,其中保护器包括微处理器、内阻测试模块、电压采集/均衡模块、DC/DC电源模块、过放驱动电路、过充驱动电路、多路开关选择器以及电流传感器.微处理器与电压采集/均衡模块通过SPI进行通信,获得各电池单体电压;电压采集/均衡模块采集每节电池组的单体电压,并对相应的单体进行均衡保护工作。其中均衡方法包括均衡开启电压阈值补偿和过充、过放保护电压阈值补偿;其中,补偿后的均衡开启电压阈值为Ubti=Ubt0+I3*Ri,Ubt0为补偿前的电压阈值,I3为充电电流,R为电池单体i的内电阻;补偿后的过充保护电压阈值为Utci=U3+I3*Ri,U3为补偿前的过充电压阈值;补偿后的过放保护电压阈值为Utdi=U4‑I4*Ri,U4为补偿前过放电压阈值,I4为放电电流。
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公开(公告)号:CN101656900B
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN200910190827.2
申请日:2009-09-11
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明请求保护一种基于负载选择的光缓存装置和方法,涉及光纤通信技术领域。本发明针对现有光分组交换节点缓存结构光纤利用率低,体积大和成本高的特点,提出了一种新的基于负载选择的光分组交换节点缓存装置。当OPS节点的交换控制模块计算到网络业务负载低于阈值时,该缓存装置的输出端口通过光开关切换连通到OPS节点的输出端口扩展输出FDL缓存容量;当网络业务负载高于阈值时,该缓存装置的输出端口切换连接OPS节点扩展输入端口上作反馈共享缓存用,允许分组多次进入反馈连接的光缓存装置的光纤延迟线,降低高负载时因FDL缓存容量有限而导致分组丢包率快速上升的问题。本发明很好的解决了光分组交换网络的端口竞争问题。
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公开(公告)号:CN116612291A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310259885.6
申请日:2023-03-16
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/20 , G06V10/50
Abstract: 本发明公开了一种基于频率域的图像全局操纵取证方法,涉及数字图像处理、计算机视觉、信号处理、机器学习等技术领域。具体步骤为:1)搜集并整理公开的图像样本;2)对公开的图像进行一种或多种典型的图像操作,以构建图像数据集并通过标注获得被操纵图像的标签。3)基于图像直方图和细节图的频率域进行取证特征提取;4)利用训练得到的模型对多种图像全局操纵的取证频率特征进行测试,得到最终分类结果。本方法利用所提出的取证频率特征,结合经过KNN分类器训练得到的模型可以对现实中的多种图像全局操纵进行检测,也可以检测网络生成的图像。该发明具有实际意义,并且在后续取证任务中表现出良好的检测性能。
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公开(公告)号:CN116091462A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310084989.8
申请日:2023-02-01
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06T7/00 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06T7/70 , G06V20/17
Abstract: 本发明属于人工智能安全领域,特别涉及一种针对无人机目标检测系统的物理对抗攻击方法;该方法包括利用预训练的生成对抗网络生成对抗补丁,将对抗补丁、训练样本及其标签文件输入到补丁转换模块得到对抗样本;将对抗样本输入到Yolov5目标检测器中,计算总体损失;设计目标优化函数,结合总体损失,采用Adam优化器训练对抗补丁;多次训练直到迭代次数达到预先设定值或损失函数收敛;本发明在汽车车顶上安装对抗补丁使地面车辆躲避无人机目标检测系统,从而实现对无人机航空目标检测神经网络进行安全性检测。
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公开(公告)号:CN107231010B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201610176736.3
申请日:2016-03-24
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: H02J7/00
Abstract: 本发明公布了一种电压补偿型电池保护器及均衡方法,其中保护器包括微处理器、内阻测试模块、电压采集/均衡模块、DC/DC电源模块、过放驱动电路、过充驱动电路、多路开关选择器以及电流传感器.微处理器与电压采集/均衡模块通过SPI进行通信,获得各电池单体电压;电压采集/均衡模块采集每节电池组的单体电压,并对相应的单体进行均衡保护工作。其中均衡方法包括均衡开启电压阈值补偿和过充、过放保护电压阈值补偿;其中,补偿后的均衡开启电压阈值为Ubti=Ubt0+I3*Ri,Ubt0为补偿前的电压阈值,I3为充电电流,R为电池单体i的内电阻;补偿后的过充保护电压阈值为Utci=U3+I3*Ri,U3为补偿前的过充电压阈值;补偿后的过放保护电压阈值为Utdi=U4‑I4*Ri,U4为补偿前过放电压阈值,I4为放电电流。
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