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公开(公告)号:CN109919072A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910150134.4
申请日:2019-02-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提出一种基于深度学习和轨迹跟踪的精细车型识别与流量统计方法,包括:获取车辆图像并建立样本集;对每一张图片中车辆的位置和车型类别、车轮的位置和车轮类别信息进行标注;根据样本集中的车辆图像和对应的标注信息,训练建立的深度学习模型;利用所述深度学习模型对图像中的车辆的位置和车型类别、车轮的位置和车轮类别信息进行预测;根据小孔成像模型估计视频中车辆实际的长度和高度、侧面车轮数量,对车型进行细分类;利用跟踪和匹配算法,得到每一辆车在视频中的运动轨迹,根据所述运动轨迹统计不同类型车辆的流量。
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公开(公告)号:CN101620273B
公开(公告)日:2011-08-10
申请号:CN200910114294.X
申请日:2009-08-08
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01S17/08
CPC classification number: G01S17/89
Abstract: 本发明提供了一种利用关联成像探测水下目标的方法,利用量子纠缠效应获取一对量子纠缠双光子,并分别用作信号光和闲散光,信号光经成像透镜射向目标物,携带目标物信息的反射光被探测器D1接收;闲散光自由传播一定距离后进入由光纤做成的扫描探测器D2,用光纤在输入端平面动态扫描时对应的坐标函数来记录两个探测器联合探测图象,进而确定目标物的图象信息和目标物所处的深度等。该方法可用于测量水深,探测识别暗礁、潜艇、鱼群、水雷、失事船只,以及测绘海底地貌等,与遥感光谱成像技术相比,分辨率可以提高几倍。
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公开(公告)号:CN119740077A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411868577.4
申请日:2024-12-18
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/2131 , G06F18/214 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/045
Abstract: 本发明公开了一种基于增量学习策略的跨个体脑电信号情感识别方法,首先,导入采集的脑电信号数据并对数据进行预处理和数据增强;其次,对数据集进行划分,将数据集切割为原始训练集、增量训练集和测试集;然后,对生理‑情绪识别模型(后文简称TSN‑LWF)进行训练;最后,基于上述步骤训练完成的TSN‑LWF模型,将测试数据输入,输出得到效价和唤醒维度二分类或多分类任务跨个体脑电信号情感识别结果。
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公开(公告)号:CN118534642A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410704685.1
申请日:2024-06-03
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G02B27/00 , G02B6/125 , G02B1/00 , G02F1/35 , H04B10/516
Abstract: 本发明涉及太赫兹器件领域,具体涉及一种基于光子晶体的高对比度太赫兹波4×2编码器。其特征是,由正方晶格圆形硅介质柱结构的二维光子晶体构成;通过移除若干个介质柱在完整的正方晶格中形成3个直波导、1个Y型波导、2个弯曲波导来实现;弯曲波导与输出波导交汇处均引入点缺陷介质柱,Y型波导的中央引入调控介质柱。本发明解决了现有光子晶体编码器结构复杂、对比度低等问题,在未来光子集成电路和太赫兹波通信领域中具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118505649A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410646988.2
申请日:2024-05-23
Applicant: 桂林电子科技大学 , 南宁桂电电子科技研究院有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06V10/774 , G06V10/776 , G06N3/08 , G06V10/764 , G06V10/80
Abstract: 本发明公开了一种基于改进YOLOv8的无人机电力巡检绝缘子缺陷检测方法,包括以下步骤:构建一个具有多样性的复杂环境无人机电力巡检绝缘子数据集;对数据集中的图片进行预处理,并重新进行数据标注,最后将数据集按照比例划分为训练集,验证集和测试集;构建基于改进YOLOv8网络模型进行训练;将构建数据集的训练集导入网络模型进行训练,在验证集中确定最优模型参数;训练完成后将测试集放入最优模型中,检测绝缘子及缺陷的类别和位置,得到识别结果。通过本发明提供的方案,有利于提高无人机电力巡检绝缘子缺陷检测准确率。
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公开(公告)号:CN108663145A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810865498.6
申请日:2018-08-01
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种对温度不敏感,多路复用,受力面积、测量灵敏度、测量范围可调,成本低廉,性能稳定,易于更换的增敏型准分布光纤压力传感器。该压力传感器包括压力面板、缠绕光纤的弹性柱体、参考光纤固定槽、底部外壳、限位伸缩杆、光纤适配器;所述缠绕光纤的弹性柱体位于底部外壳上;所述压力面板位于缠绕光纤的弹性柱体上方;所述缠绕光纤的弹性柱体中间设置有矩形通孔;所述参考光纤固定槽内设置有参考光纤;所述缠绕光纤的弹性柱体上设置有传感光纤;所述参考光纤与传感光纤的输入与输出端均与光纤适配器电连接;所述限位伸缩杆设置在压力面板与底部外壳之间。采用压力传感器可应用于科学研究,发电厂、燃气厂等计量检测。
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公开(公告)号:CN102768223B
公开(公告)日:2014-04-30
申请号:CN201210264164.6
申请日:2012-07-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开一种基于电子散斑干涉技术的集成电路封装热阻测量方法,其以电子散斑干涉技术为测量手段建立一套集成电路封装热阻的测量系统,对集成电路试件进行功率加载,实时提取测量位移的响应曲线,并通过温度与离面位移的关系建立离面位移的响应方程,对离面位移的瞬态响应方程微分后进行数值反卷积运算,得出了集成电路封装的热阻和热容的关系曲线。本方法能够快速有效的提取集成电路封装的热阻,且对被测试件没有任何损害性。
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公开(公告)号:CN102768223A
公开(公告)日:2012-11-07
申请号:CN201210264164.6
申请日:2012-07-27
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开一种基于电子散斑干涉技术的集成电路封装热阻测量方法,其以电子散斑干涉技术为测量手段建立一套集成电路封装热阻的测量系统,对集成电路试件进行功率加载,实时提取测量位移的响应曲线,并通过温度与离面位移的关系建立离面位移的响应方程,对离面位移的瞬态响应方程微分后进行数值反卷积运算,得出了集成电路封装的热阻和热容的关系曲线。本方法能够快速有效的提取集成电路封装的热阻,且对被测试件没有任何损害性。
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