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公开(公告)号:CN119091813A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411224949.X
申请日:2024-09-03
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明公开了一种用于电子纸显示的低光照图像复原与显示优化方法,包括:响应于电子纸显示器接收到显示画面信号,获得显示画面信号对应第一图像的各个显示灰阶值;根据显示灰阶值,判断第一图像是否为低光照图像;响应于第一图像为低光照图像,根据显示灰阶值,获得显示像素对应的第一温度;控制升温电阻对显示像素进行加热至第一温度;对上层电极和/或下层电极施加对应电位,以使显示像素在第一温度影响下放大对应显示的显示灰阶值,进而对电子纸显示器显示的第一图像整体进行直方图均衡化,增加第一图像的全局对比度。本发明可以有效地对低光照图像进行复原和显示优化,提高低光照图像的显示效果。
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公开(公告)号:CN114882560B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210503278.5
申请日:2022-05-10
Applicant: 福州大学
IPC: G06V40/16 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于轻量级人像检测的图像智能裁剪方法,包括以下步骤:步骤S1:基于anchor‑free的一阶段检测思想构造轻量级人像检测网络;步骤S2:根据构建的轻量级人像检测网络对输入的图像进行人像检测,获取人像的位置信息;步骤S3:根据人像的位置信息,采用摄影学构图原理对图像的整体构图进行约束,同时明确人像边界信息,保留关键人物的完整信息,同时不铺设anchors,实现对人像图片的快速裁剪。本发明针对人像照片特点所设计的自动裁剪算法,考虑了人像图片与风景图之间的差异,把人像检测和摄影学原理相结合,因此能快速有效处理人像图片,保留关键人像的完整信息。
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公开(公告)号:CN114819129B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202210503065.2
申请日:2022-05-10
Applicant: 福州大学
IPC: G06N3/063 , G06N3/0464 , G06F18/214 , G06F9/50
Abstract: 本发明涉及一种并行计算单元的卷积神经网络硬件加速方法,包括以下步骤:步骤S1:将训练好的卷积神经网络模型根据静态量化、分层量化的方法进行权重参数的量化;步骤S2:通过预设在硬件电路上的并行计算单元对量化后的卷积神经网络模型进行运算;步骤S3:根据不同输入尺寸的卷积神经网络模型在推理阶段计算并行度不同,通过片上可重构技术自适应不同卷积核尺寸的卷积神经网络模型。本发明能够实现卷积神经网络硬件加速的目的,使得在低功耗的情况下有着高推理速度。
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公开(公告)号:CN118629358A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410898272.1
申请日:2024-07-05
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明涉及一种电泳电子纸低功耗驱动方法,属于电泳电子纸驱动领域。包括:先施加激活电压再施加擦除电压,减少了一次屏幕闪烁,同时减少了一次电压的跨距降低了系统功耗。在激活阶段根据带正电粒子和带负电粒子的活跃程度,设置0V电压,持续时间TX,在激活微胶囊里面电泳粒子的同时减小了电压的跨距,降低了系统的功耗。擦除阶段用于擦除原始图像并进行直流平衡补偿,擦除阶段根据带电粒子在擦除阶段结束后的稳定时间,设置0V电压,持续时间TY,避免了电泳粒子的聚集,使电泳粒子处于稳定的参考灰阶,减弱了鬼影现象,减小了电压的跨距降低了系统功耗。显示阶段施加不同的电压控制电子纸显示不同灰阶。
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公开(公告)号:CN117746805A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410002890.3
申请日:2024-01-02
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34
Abstract: 本发明提出一种电润湿电子纸显示器精准灰度的修正方法,所述电润湿显示器在显示灰度时,设亮度为L,电压为V,所述电润湿显示器迟滞特性曲线(L1(V)、L2(V)),分别由电子纸油墨的前进接触角和后退接触角形成,驱动相同电压下,电润湿电子纸显示器的显示亮度取决于前一帧或子帧Vn与本帧或子帧Vm的电压的大小关系,修正方法根据显示图像的前后帧或前后子帧电压关系,依据电润湿显示器迟滞特性曲线L1(V)、L2(V)对原驱动电压进行补偿,以达到精准灰度调制;本发明用于调整由于接触角受电润湿迟滞特性影响造成灰度等级的驱动波形不够精准的问题,以实现灰度精准调制。
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公开(公告)号:CN117522798A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311457992.6
申请日:2023-11-04
Applicant: 福州大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/44 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V20/70 , G06N3/0464 , G06N3/0495 , G06N3/084 , G06N3/0985
Abstract: 本发明涉及一种基于梯度重参数化目标检测的金属表面缺陷检测实现方法,包括以下步骤:S1、采集金属表面图像数据,并对图像数据进行缺陷标注;S2、构建用于缺陷检测的目标检测模型,并结合梯度重参数化对目标检测模型进行量化感知训练,并对得到的目标检测模型进行评估,得到最佳模型;S3、对训练好的模型进行子图优化;S4、将优化后的模型部署至嵌入式设备中,用于金属表面缺陷检测。该方法有利于降低计算复杂度,并提高金属表面缺陷检测精度。
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公开(公告)号:CN113978956B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202111288141.4
申请日:2021-11-02
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开一种智能化垃圾箱的自动识别分类方法,涉及垃圾分类领域,所述方法包括:首先,控制图像采集模块采集从垃圾投料箱体投入经刀片切割且经分流而掉落至开合门模块的散落垃圾的第一图像;然后,在驱动拨动筛对散落垃圾进行拨动后,控制图像采集模块采集散落垃圾的第二图像,识别各个开合门单元对应的垃圾类别;最后,根据垃圾类别,分别对各个类别的散落垃圾进行垃圾落料;在本发明中,将智能化垃圾箱设置成地上部分和底下部分,一方面避免地上部分整体过大、过高而不利于垃圾投递,另一方面用户投递的垃圾能够在地面下进行识别并自动分类,提高垃圾分类处理能力。
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公开(公告)号:CN117409204A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311554155.5
申请日:2023-11-21
Applicant: 福州大学
IPC: G06V10/26 , G06V10/40 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V20/56 , G06V20/70 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于特征复用和两阶段自注意力的实时语义分割方法。在Pytorch框架下构建BiLevelNet网络模型,该方法包括采集城市街景图像并进行数据预处理和数据增强;通过轻量级特征提取(AFR)模块,实现了高效的特征提取;通过一种高效的两阶段自注意力模块,解决了同一物体类内不一致的问题;通过跨尺度特征融合模块,完成图像空间细节的恢复,生成最终网络分割结果。本发明改善了传统语义分割网络模型体量过大、在算力资源有限的移动平台上平衡分割精度和实现效率的问题。
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公开(公告)号:CN116543713A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310567366.6
申请日:2023-05-19
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/34 , G02F1/167 , G02F1/1676 , G02F1/1685
Abstract: 本发明提出一种多色电泳电子纸驱动方法,以彩色粒子的电泳移动来形成显示内容,驱动方法包括以下步骤:步骤S1、擦除步骤:对多色电泳电子纸施加电压擦除原始图像;步骤S2、激活步骤:通过施加持续时间相同、大小相同、方向相反的电压作为激活电压,激活微胶囊里面的所有颜色粒子,使粒子处于高度激活状态;步骤S3、电压置零步骤:施加零电压,彩色粒子在没有电压施力情况下,利用库仑力作用保持多色粒子之间距离,使显示颜色更加鲜艳;步骤S4、彩色驱动步骤:施加彩色粒子阈值电压,通过控制施加电压值驱动不同颜色粒子移至公共电极;本发明能提高多色电子纸显示颜色鲜艳度,保证驱动波形的直流平衡,能避免直流不平衡导致损害电子纸显示器。
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公开(公告)号:CN116543690A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310567301.1
申请日:2023-05-19
Applicant: 福州大学
IPC: G09G3/32 , G09G3/3258
Abstract: 本发明提出一种基于感生电场的微型发光器件的像素结构,所述像素结构内的每个像素单元均含两个共用行选通线与数据线的微型电感发光器件,两个微型电感发光器件分别在微型发光器件供电电源的交流驱动电压正半周期和负半周期交替处于发光状态,利用人眼视觉暂留特性优化人眼观察到的像素结构的亮度效果及亮度稳定效果,并减小电路功耗;微型发光器件中,多个像素单元构成点阵结构,同行像素单元共用同一行选通线;本发明能解决微型发光器件单个像素发光不均匀,驱动电路中数据线过多,布线拥挤等问题。
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