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公开(公告)号:CN108985168A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810617583.0
申请日:2018-06-15
Applicant: 江南大学
IPC: G06K9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于最小归一化距离学习的视频人脸识别方法,属于视频人脸识别技术领域。本发明通过构建损失函数并求取梯度,使用随机梯度下降法对损失函数进行优化,得到最小归一化距离度量矩阵M,在进行人脸识别过程中,利用度量矩阵M计算每一个目标图像与查询视频序列之间的最小归一化距离,并最终得到识别结果,使得仅需待识别目标的单幅图像作为目标图像,更符合真实场景,且训练后得到的距离模型计算量小,能够满足现实使用中对实时性的要求。
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公开(公告)号:CN106776856A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611069889.4
申请日:2016-11-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明提供了一种融合颜色特征与词汇树的车辆图像检索方法,首先提取训练图像的车辆部分,然后对车辆部分提取局部特征,利用分层k‑means方法将特征量化为视觉单词词汇树,然后将测试图像提取车身部分局部特征,再将该特征分配到对应的视觉单词,并采用感知哈希的原理,将视觉单词分别映射为哈希码,得到图像的哈希码序列,然后提取车身图像的颜色特征,量化并统一为一个特征度,按照颜色差异由小到大排序,根据排序结果建立颜色特征权重,计算图像哈希码序列之间汉明距离,将颜色特征权重作为汉明距离的加权系数,计算图像的最终相似度,该方法有效节约车辆图像检索时间,提高车辆图像的检索准确率,可满足实际应用要求。
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公开(公告)号:CN106579386A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611165395.6
申请日:2016-12-16
Applicant: 江南大学
CPC classification number: A23L3/40 , A23V2002/00 , A23V2300/10
Abstract: 一种工业干燥牡丹花的方法,本发明的主要过程如下,新鲜牡丹花先经微波灭酶预处理,后将牡丹花进行热风干燥,得到半干品,然后再通过微波干燥得到牡丹花干品。本发明采用了微波灭酶进行预处理,再结合热风‑微波组合干燥技术,根据牡丹鲜花干燥特性及干燥过程中其主要功能成分槲皮素、芦丁、没食子酸、柚皮素和维生素C的变化情况,充分利用两种干燥技术进行互补结合,所得干品中芦丁和维生素C的保存率均高达84%以上。此方法与单一干燥方式相比,不仅生产成本低,而且兼有干燥效率高、生产周期短,而且干品的营养成分和色泽保持良好,产品质量好等优势,适于工业化干燥牡丹花及其加工利用。
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公开(公告)号:CN106052642A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610563491.X
申请日:2016-07-16
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蓝牙的新型无线水平测量仪,其特征包括:无线水平测量仪包括测量单元和接收单元,测量单元和接收单元通过蓝牙的方式传输数据;所述的测量单元包括太阳能电池模块,控制器,小型蓄电池,SCA100T倾角传感器,单片机控制模块,蓝牙通信模块,LCD显示模块;所述的接收单元包括单片机控制模块,蓝牙通信模块,按键模块,电源模块,LCD显示模块和串口通信模块;所述测量单元和接收单元中的LCD显示模块都是通过SPI接口与单片机控制模块连接。其优点是:能够通过无线方式测量被测物体的水平倾角,不需要铺设大量的线路,不受地理位置的限制,可以将各模块集成在一个很小的电路中,便于携带。
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公开(公告)号:CN104463170A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410735620.X
申请日:2014-12-04
Applicant: 江南大学
IPC: G06K9/46
CPC classification number: G06K9/00825
Abstract: 本发明提供了一种卡口系统下基于多重检测的无牌车辆检测方法,该方法首先从卡口系统数据库获得未能成功定位的图片,对其明暗状况进行分析,判断白天黑夜。对于白天的图片,利用直方图处理方法对图片进行车辆粗检测,得到可能有车的区域,采用多重对称的方法进行车辆精检测,通过分析边缘信息,排除非车区域,确定车辆区域。对于夜晚下的图片,首先检测其车灯,即进行二值化操作,并分析得到的斑点,定位车灯位置;若无法检测到车灯,则进入白天处理的环节。该方法在一定程度上克服了轮廓对称易受背景干扰、对拍摄角度敏感等问题,且计算量小,实时性好,车辆检测率较高,可满足一般应用要求。
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公开(公告)号:CN102298768B
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201010217942.7
申请日:2010-06-24
Applicant: 江南大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏样本的高分辨图像重建方法,属于图像处理领域。该方法的实现过程为:首先以原始低分辨率图像为低频,以零矩阵为三个方向的高频,进行小波反变换完成图像初始化,然后利用轮廓波分解初始图像,在分解域优化系数,并在其周围建立邻域向量,最后利用训练阶段得到的高、低分辨率稀疏系数邻域向量的映射函数和邻域融合,得到高分辨率轮廓波系数,通过轮廓波反变换得到高分辨率重建图像。本发明利用轮廓波系数的方向性提高图像细小纹理的重建精度,利用轮廓波系数的稀疏性提高图像的重建速度,利用轮廓波系数优化处理抑制了可能存在的噪声干扰。通过对几种图像重建方法的比较,本发明的重建方法峰值信噪比最高,视觉效果最好。
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公开(公告)号:CN101477341B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200910028931.1
申请日:2009-01-21
Applicant: 江南大学
IPC: G05B19/048 , H04N5/225
Abstract: 本发明涉及一种嵌入式机器视觉测控系统,其包括DSP、控制图像采集的FPGA、CCD采集模块、存储图像用的SDRAM存储器、存储操作系统以及配置信息和应用程序的FLASH存储器和以太网接口。所述CCD采集模块与FPGA相连接;所述FPGA通过EMIF总线分别与SDRAM存储器和DSP相连接;所述DSP通过EMIF总线分别与SDRAM存储器、FLASH存储器相连接,并通过EMAC与以太网接口相连接;所述以太网接口通过路由器连接PC机或智能终端。其优点是:采用DSP与FPGA的处理器组合模式,能平衡处理负担,提高处理效率;低成本、高性能、体积小、耗电少、噪音小、部署方便。
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公开(公告)号:CN101526484A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910030476.9
申请日:2009-04-13
Applicant: 江南大学 , 无锡信捷电气有限公司
IPC: G01N21/952
Abstract: 本发明提出了一种基于嵌入式机器视觉的轴承缺陷检测技术,通过使用嵌入式机器视觉测控一体机和PC机组态界面软件在线检测轴承存在的缺陷。检测技术主要包括:正光轴承表面缺陷检测技术,用于检测轴承表面的划痕、锈斑、黑皮、外导角;正光轴承凹面缺陷检测技术,用于检测轴承支架是否存在凹陷;背光轴承凹面缺陷检测技术,用于检测轴承是否存在缺钉、缺珠;侧光轴承表面缺陷检测技术,用于检测轴承侧面是否存在划痕、锈斑。本发明达到了在轴承检测现场无需人工操作即可对轴承进行全方面检测的目的,由于采用基于工程化思想设计算法,具有针对性强,实时性高的优点,并采用嵌入式机器视觉测控一体机进行检测控制,控制准确,控制成本低。
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公开(公告)号:CN206321240U
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201620753150.4
申请日:2016-07-16
Applicant: 江南大学
CPC classification number: Y02E10/566
Abstract: 本实用新型涉及一种新型便捷式无线水平测量仪,包括测量单元和接收单元,所述的测量单元包括太阳能电池模块,控制器,小型蓄电池,SCA100T倾角传感器,单片机控制模块,LCD显示模块,蓝牙通信模块;所述的接收单元包括蓝牙通信模块,单片机控制模块,按键模块,LCD显示模块,串口通信模块和电源模块。太阳能电池在光照下会产生光生电流,电流通过导线流入到控制器进行调整,然后输入到小型蓄电池中进行储存,为后面的测量单元中的单片机控制模块,LCD显示模块,蓝牙通信模块供电。其优点是:能够通过无线方式测量被测物体的水平倾角值,不需要铺设大量的线路,不受地理位置的限制,可以将各模块集成在一个很小的电路中,便于携带。
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公开(公告)号:CN205720285U
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201620660732.8
申请日:2016-06-29
Applicant: 江南大学
Abstract: 本实用新型涉及一种基于光电编码器的高分辨率电机测速仪,包括光电编码器模块,信号调理模块,单片机控制模块,显示模块,电源模块,通信模块,所述的光电编码器是增量式光电编码器,所述的信号调理模块由一个非门组成的电路,所述的单片机控制模块采用的是主控芯片STM32F411,所述的电源模块采用的是三节1.5V的普通干电池,所述的显示模块是由锁存器和数码管组成的五位显示管。采用的增量式光电编码器与电机同轴,光电编码器将电机的几何位置转换成一系列脉冲信号,再经过非门信号调理电路,最后输入到单片机控制模块中测量,处理,并在显示模块中显示,同时也可以通过蓝牙模块以无线传输的方式在蓝牙终端上短距离实时显示电机转速。其优点是:提高了测量精度,增强了测速仪的稳定性和抗干扰能力,操作简单,方便,实时显示好。
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