一种基于蓝牙技术的移动终端防盗方法

    公开(公告)号:CN103297156A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310155842.X

    申请日:2013-04-27

    Inventor: 曾嵘 易志强 骆懿

    Abstract: 本发明涉及一种基于蓝牙技术的移动终端防盗方法,本发明具体包括如下步骤:步骤1.在移动终端和报警设备之间建立物理链路连接,建立物理链路连接后,由移动终端给报警设备分配一个逻辑传输地址,移动终端用该逻辑传输地址识别和其相连接的报警设备;步骤2.当移动终端和报警设备之间建立了逻辑链路连接并且移动终端给报警设备分配了一个逻辑传输地址后,在移动终端和报警设备中分别启动一个链路监控定时器。本发明能够实时监控移动终端和报警设备之间是否在通信范围内,如移动终端距离报警设备较远,即发生丢失时会立即发出报警,避免了移动终端丢失检测时延较大的问题。

    一种基于虚拟仪器的心音身份识别系统及方法

    公开(公告)号:CN102362810B

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201110312781.4

    申请日:2011-10-15

    Inventor: 赵治栋 骆懿 王佳

    Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟仪器的心音身份识别系统及方法。本发明包括心音采集传输模块、包含虚拟仪器的嵌入式工控主板模块、USB蓝牙Dongle模块以及用于显示的液晶显示屏模块。其中,心音采集传输模块包括心音传感器模块、有源滤波器模块、音频放大模块、dsPIC主控单元模块、蓝牙串口模组模块以及3.3V电源模块,心音采集传输模块通过蓝牙串口模组模块发送采集信号;工控主板通过USB蓝牙Dongle模块接收心音信号,通过LVDS接口和USB接口与液晶显示屏相连。本发明操作简单、使用方便、安全可靠,整个系统具备无线传输功能,体积小巧,结构紧凑,易于实施。

    认知无线网络中基于自适应测量的贝叶斯压缩宽带频谱检测方法

    公开(公告)号:CN102833020A

    公开(公告)日:2012-12-19

    申请号:CN201210331987.6

    申请日:2012-09-10

    Abstract: 本发明公开了认知无线网络中基于自适应测量的贝叶斯压缩宽带频谱检测方法,根据大量认知节点对实际感知到的非平稳信号空时相关性结构,感知数据映射到小波基进行稀疏变换,通过计算小波域信号的能量子集,选取最大能量子集作为测量矩阵行向量,并对该行向量进行正交化构造测量矩阵,形成自适应测量,并使其满足约束等距性质;认知基站通过稀疏贝叶斯回归模型中的相关向量机模型对认知用户感知的宽带频谱进行重构恢复与宽带频谱检测。结果表明,结合自适应测量的贝叶斯压缩宽带频谱检测具有比正交匹配追踪重构算法具有更好的检测性能,它对于认知无线网络中存在多个认知节点时的宽带频谱感知与感知信号的稀疏重构具有实际的应用价值。

    一种基于柔性压电材料的血压测量方法及系统

    公开(公告)号:CN116350195A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310189677.3

    申请日:2023-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于柔性压电材料的血压测量方法及系统,至少包括以下步骤:设置压电传感器和PPG传感器,上位机获取压电传感器和PPG传感器采集的传感信号并以此计算实时血压;其中,压电传感器的制备方法如下:步骤S1:制备聚合物溶液;其中,选择质量比为3:2的N,N‑二甲基甲酰胺/丙酮作为二元溶剂体系,质量比为1:10的钛酸钡与P(VDF‑TrFE)作为溶质;步骤S2:在步骤S1获得的聚合物溶液基础上制备压电薄膜;步骤S3:在压电薄膜上制备电极并封装为压电传感器。本发明通过制备新型柔性压电材料作为压电传感器,能够保证被测者舒适感的同时,实现血压的连续、无袖带、可穿戴测量。

    一种基于微信平台的实验室贵重仪器智能使用管理系统

    公开(公告)号:CN110659795A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910729962.3

    申请日:2019-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于微信平台的实验室贵重仪器智能使用管理系统。本发明包括贵重仪器监控节点、OneNet云平台贵重仪器管理员端和贵重仪器使用申请端;所述贵重仪器监控节点包括微控制器模块、无线通讯模块、电源控制模块、功率采集模块、显示模块以及贵重仪器参数二维码;所述OneNet云平台贵重仪器管理员端包括基于EDP协议数据传输类型的OneNet云平台虚拟设备;所述的贵重仪器使用申请端包括自搭建的微信公众号和自建MYSQL数据库。所述微信公众号包括贵重仪器使用申请模块、人脸识别模块、信息匹配模块和指令下发模块。本发明通过建立基于微信公众号的贵重仪器使用管理,无需建立繁琐的人工管理流程,也无需安装特定管理软件,兼容性好。

    用于低带宽高速光通信的最大化方差数据选择的SVM均衡方法及系统

    公开(公告)号:CN108521384A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810145381.0

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明用于低带宽高速光通信的最大化方差数据选择与SVM均衡方法:步骤1:在传输的数字信号数据头中插入设定量的训练序列,经过高速NRZ调制生成电NRZ信号,将电NRZ信号经过光调制器转换成光NRZ信号;步骤2:信号经过光纤,传输至接收端,接收端将收到的光NRZ信号转化为电NRZ信号;步骤3:对电NRZ信号采样,然后经过时间同步;步骤4:对时间同步过后的数据提取训练序列;步骤5:用最大化方差的方法提取每一段每个码元采样点中的最佳判别采样点;并为每个训练序列构建特征向量;步骤6:利用训练序列的特征向量,采用SVM算法训练最优分类超平面;步骤7:对每个新的未知的码元构建特征向量;步骤8:利用最优分类超平面,对NRZ电信号进行分类。

    用于短距离光通信系统的基于DFE的SVM均衡方法

    公开(公告)号:CN108494488A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810145616.6

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明用于短距离光通信系统的基于DFE的SVM均衡方法,包括:步骤1:带有训练序列的数字信号经过电光调制转换为光信号发送,在接收端转换为电信号后经过采样提取出训练序列;步骤2:根据DFE结构来构建训练码元的特征向量,基于训练序列的特征值向量,利用SVM计算出最优超平面;步骤3:利用超平面,基于DFE结构对输入的信息序列判决实现均衡,再经过解调恢复出原信号;步骤4:保存均衡后设定长度的码元,经过反馈输入成为下一个待检测码元受到前导干扰的特征值;步骤5:信息序列每隔一定长度返回到步骤2,重新训练最优超平面。本发明解决了信号在光纤中高速传输时引起的色散及系统器件带来的随机分布高斯噪声等造成系统接收灵敏度下降的问题。

    基于NFC和蓝牙的便携式宫缩压力监测系统

    公开(公告)号:CN103961084A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410135398.X

    申请日:2014-04-04

    Abstract: 本发明涉及一种基于NFC和蓝牙的便携式宫缩压力监测系统。本发明包含宫缩压力信号采集与无线传输的硬件模块以及Android手机上位机应用两部分构成。本发明将传感器输出的宫缩压力信号,经过放大、滤波处理之后,送入微控制器中进行AD采集转换,以实现对孕妇宫缩压力信号的无失真采集,并利用NFC和蓝牙技术将经处理后的宫缩压力信号传输到Android手机,在Android手机上开发的相关应用将接收到的信号进行相应运算与处理,实现信号的显示、存储、远程传输等功能。本发明基于NFC和蓝牙技术的便携式宫缩压力信号的采集、传输和存储,简化了传统的信号采集与传输过程。

    便携式宫缩压力监测仪
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102670220B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210179860.7

    申请日:2012-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种便携式宫缩压力监测仪。本发明包括微处理器、传感器、电源电路、放大滤波电路、数据存储电路、液晶显示电路、时钟电路、按键输入电路、蓝牙模组发送电路和编程调试电路。电源电路产生的电压分别跟各个模块的电源引脚相连接,传感器与放大滤波电路连接,数据存储电路分别与微处理器的SPI及I2C总线相连,液晶显示电路与微处理器的I/O口信号相连,时钟电路与微处理器的I/O口信号相连,按键输入电路与微处理器的I/O口信号相连,蓝牙转串口模块与微处理器的UART连接,编程调试接口电路与微处理器相连。本发明使得孕妇实时监测自身宫缩情况成为可能,并且仪器携带方便,操作简单灵活。

    基于Android的心音信号显示与存储系统

    公开(公告)号:CN103356228A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310273996.9

    申请日:2013-07-02

    Abstract: 本发明涉及一种基于Android的心音信号显示与存储系统。现有的系统体积较大,不利于携带。本发明包括上位机和下位机两部分组成,下位机为心音采集硬件设备,上位机为Android智能手机。心音采集硬件设备由驻极体话筒、电源电路、30Hz高通滤波器、500Hz低通滤波器、主控芯片、蓝牙模块构成。Android智能手机作为上位机,在Android系统上实现的心音信号显示、存储系统应用,主要包括三大功能模块:蓝牙配对、用户注册、系统管理。本发明使用Android智能手机完成心音信号的接收、存储和显示,极大的简化了用户进行心音检测的过程。

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