一种基于肤色和Adaboost算法的人脸检测方法

    公开(公告)号:CN104504383A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201510019489.1

    申请日:2015-01-14

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: G06K9/00234 G06K9/00275 G06K9/6257

    Abstract: 本发明公开了一种基于肤色和Adaboost算法的人脸检测方法,输入的图像或视频经预处理后,由RGB空间经非线性分段变换为YCb’Cr’空间,再经二值化处理及形态学处理,得到分割好的肤色区域;将利用Adaboost算法训练好的级联分类器对分割好的肤色区域进行人脸检测,输出结果,完成检测。本发明的人脸检测算法,既保证检测率又保证效率,利用非线性颜色空间分段转换弥补传统的线性转换带来的不精确性,确保肤色像素最大化的被提取出来;重新训练的Adaboost级联分类器,能够减少原有级联分类器的级数,减少训练时间,提高检测速度。

    一种用于锁相环片上灾难性故障检测的鉴频鉴相器

    公开(公告)号:CN104270146A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410487847.7

    申请日:2014-09-22

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于锁相环片上灾难性故障检测的鉴频鉴相器,包括时钟产生单元、周期采样单元,充放电控制单元,相位频率探测单元;其中时钟产生单元,从参考信号产生两个时钟控制信号,不再需要片外的测试控制信号,节约输入控制引脚;周期采样单元,采用D触发器完成不同的周期延时,以产生充电测试和放电测试信号,节省了来自片外的充放电测试信号资源;充放电控制单元,控制电路工作状态以及测试流程,使测试工作能够片上自动完成;相位频率探测单元,完成对参考信号和测试信号额的鉴频鉴相。本发明提供的用于锁相环灾难性故障检测的鉴频鉴相器结构,具有全数字、自动测试、低成本的特点。

    以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器

    公开(公告)号:CN104158496A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410405208.1

    申请日:2014-08-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器,包含跨导放大级、开关混频级、跨阻放大级;其中跨导放大级采用反相器跨导放大结构,输出射频电流;开关混频级采用分别由50%占空比正交本振信号驱动的开关管串联结构,实现25%占空比的开关混频,对跨导放大级输出的射频电流进行调制,输出中频电流;跨阻放大级采用交叉耦合正反馈结构,以较低功耗实现低输入阻抗,从而有效地将开关混频级输出的中频电流转换为中频电压输出。本发明一种以正反馈跨阻放大级为负载的25%占空比无源混频器具有低功耗、高增益和低噪声的特点。

    一种基于最近邻特征线的人脸分类方法

    公开(公告)号:CN104063715A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410307765.X

    申请日:2014-06-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于最近邻特征线的人脸分类方法,以最近邻特征理论为依据,定义了一种新的权重指数,提出了基于权重指数的判别准则以及改进后的精简特征线方法,构建了一种适合于光照以及姿态多种变化的人脸分类器,相比于其他的分类器有着更低的计算复杂度,更少的识别时间,以及更佳的鲁棒性。该分类器首先使用主元成分分析法提取训练库图像的特征,构建训练库矩阵并提取样本图像特征,构建测试样本向量。然后计算出权重系数,并且根据权重系数制定判定法则,构建精简的最近邻特征线分类器。多种情况下的实验结果表明,在相同的硬件环境下面,该分类器与其他分类器相比有着更小的运算复杂度以及更好的鲁棒性。

    一种高阶曲率补偿的带隙基准电压电路

    公开(公告)号:CN102981545B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201210508888.0

    申请日:2012-12-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高阶曲率补偿的带隙基准电压源,该电压源包括曲率补偿电路、基准电压产生电路、启动电路、误差放大器(A1);曲率补偿电路包括第零PMOS管(PM0)、第一PMOS管(PM1),第零NMOS管(NM0)、第一NMOS管(NM1)、第二NMOS管(NM2),第零三极管(Q0)、第一三极管(Q1);基准电压产生电路包括用于产生正温度系数电压的第二三极管(Q2)、第三三极管(Q3),用于产生正温度系数电流的第零电阻(R0)和用于产生负温度系数的第一电阻(R1)、第二电阻(R2)等。本发明能够在很大的温度范围内具有较低的温度系数的基准电压。

    一种基于异步唤醒调度的无线传感器网络数据采集方法

    公开(公告)号:CN102625427B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210066234.7

    申请日:2012-03-14

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种基于异步唤醒调度的无线传感器网络数据采集方法。数据采集是无线传感器网络的主要数据传输方式,减少数据包从传感节点到基站的采集延时对提升无线传感器网络性能具有重要意义。现有减少采集延时的方法均需要全网同步,全网同步会引入很大的能量开销,而且不利于大规模组网。本发明通过维护邻居节点的唤醒调度信息来获知邻居节点的唤醒时间,并根据邻居节点的唤醒时间进行动态路由选择。该方法有效减少采集延时且不需要增加额外的同步开销,同时具有良好的可扩展性。

    一种基于移位峰值检测方法的OOK接收机数据分离器

    公开(公告)号:CN103856430A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410117068.8

    申请日:2014-03-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于移位峰值检测方法的OOK接收机数据分离器,首先使滤波之后的模拟基带信号通过移位器以实现电压的负向移位,然后检测出移位后的信号的正向峰值,作为判决电平,最后将该判决电平信号与模拟基带信号通过比较器相比较,得到数字基带信号,完成了数字基带信号的提取,具体结构包括位移器、第一轨到轨运算跨导放大器A1、第一P型金属氧化物晶体管M1、第一电容C1、第一电阻R1、第二轨到轨运算跨导放大器A2和第二电阻R2。本发明实现了直接从模拟信号分离出数字信号的特点,响应速度快,可以根据设计的需要调节移位的电压值而调节判决电平,从而能够得到精确的解调信号,灵敏度高。

    一种低失调的预放大锁存比较器

    公开(公告)号:CN103762962A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410001389.1

    申请日:2014-01-03

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种低失调的预放大锁存比较器,包括基础预放大锁存比较器、失调补偿对管、失调校准开关和失调校准控制电路,所述基础预放大锁存比较器包括第一级的预放大器、第二级的锁存器,所述失调补偿对管包括失调调整管,所述失调调整管并联在预放大器的输出端,通过改变失调调整管的栅压来调整整个比较器的失调电压;所述失调校准控制电路采用数字双向移位器存储失调信息并控制失调补偿电路进行失调校准。本发明提供的低失调的预放大锁存比较器,在现有的预放大锁存比较器的基础上加入了基于数字存储和控制的失调校准控制电路,能够将预放大锁存比较器的失调减小到原来的1/N,经过校准后的比较器大幅度地减小了失调。

    一种基于稀疏浓度指数的人脸分类方法

    公开(公告)号:CN103345621A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310287937.7

    申请日:2013-07-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏浓度指数的人脸分类方法,以压缩感知理论为依据,定义了一种新的稀疏浓度指数,提出了基于SCI的判别准则以及判别阈值计算方法,构建了一个适用于光照以及姿态多种变化的人脸分类器,相比其他分类器,计算复杂度相近,识别率更高,鲁棒性更好。该分类器首先使用主元成分分析法提取训练库图像的特征,构建训练库矩阵,并提取样本图像的特征,构建测试样本向量。然后根据压缩感知重构理论,由训练库矩阵和样本向量计算出稀疏系数和判别阈值;根据稀疏系数计算出残差和SCI。多种条件变化下的实验表明,在相同硬件环境下,该分类器与其他分类器相比,具有更高的识别率以及更好的鲁棒性。

    一种频率电压转换电路

    公开(公告)号:CN103308076A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310201528.0

    申请日:2013-05-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种频率电压转换电路,主要包括逻辑控制电路和主体电路,其中使用固定电流对电容充电并通过延迟放电,将充电电容上的峰值电压保存一段时间以便采集电容采集并存储该电压值,同时为尽量避免采样开关对充电电容的影响,使用源跟随器作为高速缓冲器隔离充电电容和采样电路,并通过基于运算放大器的反馈电路消除由源跟随器引入的采样电平移位,使输出电压恢复充电电容上的峰值电压。由于引入了高速缓冲器隔离充电电容和采集开关,本发明相对于传统充电式F-V转换器具有更高的精度,同时由于延迟放电和缓冲器的高带宽,本发明可以在宽输入频率范围下可靠工作。

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