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公开(公告)号:CN101803911B
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201010139528.9
申请日:2010-04-02
Applicant: 浙江大学
IPC: A61B5/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于自组织脉搏传感器中的滤波融合方法。此方法通过在手腕内侧桡动脉处放置多个压电式传感器点阵(每个单点传感器可单独测得脉搏波)获得多路脉搏波曲线。曲线在信息融合中心进行数字滤波和因子分析:首先,数字滤波采用小波处理方法,能有效消除脉搏波中混入的如基线漂移、肌电干扰、工频干扰等噪声信号;然后,因子分析对滤波后的多路脉搏信号做降维处理,去除其中严重失真的信号通道,同时优化选择两路脉搏波信号,最终融合为一路脉搏波输出。采用本发明的方法可以实时调整传感器点阵的输出权重,从而得到最接近真实脉搏信号的一路脉搏信号,然后通无线通信模块与后续处理模块接合,最终实现实时的脉搏信号监测与分析。
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公开(公告)号:CN102068239A
公开(公告)日:2011-05-25
申请号:CN201010578332.X
申请日:2010-12-08
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种体域网智能采集生理信息的方法,通过对被采集对象已有生理信息数据的分析,对体域网中被采集对象的健康进行评估,依照评估所得的健康等级,对被采集对象的生理信息进行分类智能采集。本发明可以解决传统采集方法下由于对被采集对象无区别对待而造成的无用生理信息过多,错误生理信息干扰的问题,同时也减少了在采集生理信息的发送量,减少了实现在体域网中被采集对象生理信息的高效采集。
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公开(公告)号:CN120032163A
公开(公告)日:2025-05-23
申请号:CN202411989922.X
申请日:2024-12-31
Applicant: 浙江大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06V20/58
Abstract: 本发明公开了一种生成图像正样本实现图像分类的方法、系统、介质及设备,属于计算机视觉领域。本发明首先通过多模态模型提取并重写文本语义,增强视觉提示,进而引导去噪扩散模型生成与原始图像语义一致的正样本,并利用对比学习对图像编码器进行无监督训练,使其准确获取语义信息;使用有标签的特征向量训练线性分类器,从而构建出图像分类模型,用于图像分类任务,最终可以在无需大量标注数据的情况下完成图像类别判断。
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公开(公告)号:CN103235641B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310086071.3
申请日:2013-03-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种6维度感官交互的虚拟键盘乐器系统及其实现方法,包括人体辅助装置、3D摄像装置,3D投影装置,信号处理单元和音乐采集装置。本发明的系统有多种工作模式,包括弹奏模式、提示最优指法模式,修正指法模式,教学模式。多种工作模式不仅提供使用者基本的弹奏体验,还具备了提示指法,纠正指法,演示教学的功能。本发明为使用者基于3D视觉、听觉、接触觉和压力觉6维度感知的虚拟键盘乐器系统,提供的虚拟乐器种类包括钢琴、电子琴、手风琴、管风琴等键盘乐器,使用者能体验到在真实乐器上弹奏的交互效果,并且本系统能实现强大的教学功能,使用方法简单、灵活,节省空间,是对于传统的键盘乐器的巨大突破,具有非常广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN103006195B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310009984.5
申请日:2013-01-10
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种通过图像处理获得生命体征数据的系统和监测方法,所述的监测系统包括视频采集单元、图像处理单元以及输出单元。作为优选,所述的生命体征包括心率和/或脉搏波;作为优选,所述的视频采集单元、图像处理单元以及输出单元为具有摄像功能的智能终端;特别是能通过一个带有摄像功能的智能手机或平板电脑就能实现生命体征数据的监测功能。本发明还提供了一种通过图像处理获得生命体征数据的监测方法。相比传统的生命体征数据采集系统,本系统具有不依赖仪器接触、可移植性强、准确性和灵敏度高等优点,适用范围极其广泛。
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公开(公告)号:CN104699235A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201410217954.8
申请日:2014-05-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声波的三维空间成像交互方法及系统,本发明所述的三维空间成像交互方法,不同于现有的全息成像技术,本发明所述的方法及系统首先建立空间三维坐标,生成目标三维空间,并发射能与超声波场感应的超声微泡;然后,通过超声波在目标三维空间中形成超声波场,在目标三维空间中生成势阱位置,控制超声微泡在目标三维空间中运动并稳定于该位置,同时通过调节激光为超声微泡着色,从而在目标三维空间中形成三维图像。进一步地,通过连续重复上述步骤,使三维图像成为3D影像展现给用户。本发明所述方法及系统为用户展现的3D影像,能够让用户与3D影像进行交互,在交互的过程中不仅能使用户感受到3D影像的真实触感,而且三维图像也能保持原来的结构。
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公开(公告)号:CN102831796B
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201210237654.7
申请日:2012-07-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G09B15/00
Abstract: 本发明涉及一种激光标识键盘乐器示教系统和示教方法,该示教系统包括移动智能终端、单片机系统、激光投影装置。移动智能终端采集并处理音乐信号并通过无线通信控制单片机系统调节激光投影装置,以产生有序的激光投影信号,用来指示乐器的演奏。示教方法包括键盘乐器的初始定位及校正、音乐信号的采集和识别和激光投影示教。该示教系统的示教模式多样,不需要安装在乐器上、体积小、携带方便,无需改变乐器自身的结构;示教方法简单易学、可操作性强,适合于不同年龄和不同乐器演奏水平的使用者,适用范围广泛。
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