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公开(公告)号:CN109145993A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810982241.9
申请日:2018-08-27
Applicant: 大连理工大学 , 国网吉林省电力有限公司检修公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06K9/62
CPC classification number: G06K9/6256 , G06K9/6217 , G06K9/6267
Abstract: 一种基于多特征与非负自动编码器的SAR图像分类方法,属于图像处理技术领域。基于灰度梯度共生矩阵提取SAR图像的图像块空间域特征;基于二维Gabor变换提取SAR图像的图像块变换域特征;将图像块的空间域特征与变换域特征组合;选取SAR图像块的训练样本集和测试样本集;利用训练样本集对多层非负自动编码器与softmax分类器进行训练;采用训练好的非负自动编码器网络进行分类;得到分类结果图。本发明结合了SAR图像的空间信息与变换域信息,获得了SAR图像的多维特征,并利用非负自动编码器对特征进行优化,提升了特征的区分性,进而有效提高了分类的准确度,可用于高分辨率SAR图像地物分类与目标识别等。
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公开(公告)号:CN108537756A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810337504.0
申请日:2018-04-12
Applicant: 大连理工大学 , 国网吉林省电力有限公司检修公司 , 国网吉林省电力有限公司 , 国家电网公司
CPC classification number: G06T5/003 , G06T5/40 , G06T5/50 , G06T2207/10024 , G06T2207/20221
Abstract: 本发明公开了一种基于图像融合的单幅图像去雾方法,能够对有雾图像进行去雾增强。本发明方法包括如下步骤:(1)求取待融合图像;(2)求取待融合图像的特征权重;(3)多尺度融合去雾。本发明还公开了一种基于图像融合的单幅图像去雾系统。本发明能够极大地提高有雾图像的对比度和清晰度,而且算法的复杂度低、运行速度快,因而能够应用于日常的监控系统当中。
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公开(公告)号:CN208334801U
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201820976427.9
申请日:2018-06-20
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本实用新型提供了一种基于光镊和微球透镜的光学超分辨率成像系统,用于生物医学和材料科学研究领域。该光学超分辨率成像系统,包括CCD、激光、半透半反镜、物镜、微球透镜、样品池、样品以及移动平台,样品置于样品池中,微球透镜被光控制在样品表面附近;样品池置于移动平台上;CCD用于接收第一半透半反镜反射的光,并呈现出超分辨率图像。本实用新型采用微球透镜打破了光学显微镜的光学衍射极限,将光镊和微球透镜显微技术相融合,能对纳米级的样品进行实时成像。针对待观测的目标,可以先利用激光与物镜构成的光镊系统调节微球与样品距离使聚焦平面锁定待观测目标的位置,再利用位移台进行超分辨率动态观测和扫描成像。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206684042U
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201720393278.9
申请日:2017-04-17
Applicant: 大连理工大学
Inventor: 李睿
Abstract: 本实用新型公开了一种基于锁相放大的显微镜,所述显微镜包括光源和光开关,其中所述光开关包括机械开关、斩波器和声光调制器AOM中的至少一种;所述显微镜还包括锁相放大器和/或电脑,利用所述锁相放大器和/或电脑调节光电探测器采集数据时与所述光开关同步,然后利用锁相放大器和/或电脑处理信号,将有用的信号放大,抑制噪声信号,其中,所述光电探测器包括相机和/或光电倍增管。本实用新型与现有的技术相比,在不改变显微镜本身结构的情况下,可提高图像的分辨率及信噪比,同时提高了显微镜的适应性,并且不限制在暗室的条件下采集图像。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN205722542U
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201620347491.1
申请日:2016-04-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: G09B23/22
Abstract: 本实用新型公开了一种全圆多级彩虹装置,其包括光源支架、连续白光光源、透明介质球、透明衬底、衬底支架和底板;光源支架固定在底板上,连续白光光源与光源支架固接,衬底支架固定在底板上,透明衬底固定在底板上,透明介质球单层均匀的铺在透明衬底上;连续白光光源的高度与透明衬底的中心同高,且照亮透明衬底,连续白光光源和透明衬底的距离可调。本实用新型解决了普通彩虹演示装置无法反应自然界彩虹的真实原理、工装多,工作效率低、受到观测角度限制等问题,明显反应了自然界彩虹产生的原理,提高彩虹制备效率、一定程度上降低工人劳动强度,提高彩虹的观测级数,具有较大的学校演示实验、彩虹投影装置市场发展空间。
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