基于非平稳条件场的SAR图像分割方法

    公开(公告)号:CN104732552A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510165617.3

    申请日:2015-04-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于非平稳条件场的SAR图像分割方法,主要解决现有技术分割不准确的问题。其实现步骤是:1.输入SAR图像,初始化分割获得分割标记场;2.对SAR图像进行初始区域划分,采用稀疏描述算法获取初始区域之间的相关性测度;3.依据初始区域之间的相关性测度,构建每一像素点对应的非平稳邻域;4.将非平稳邻域引入到条件场模型中,构建非平稳邻域下的一元、二元势能函数;5.对一元、二元势能函数进行整合,构建非平稳条件场模型中的全局后验概率;6.对全局后验概率进行贝叶斯推导,获得最终分割结果。本发明提高了SAR图像同质区域的分割一致性及细节特征的分割精度,可用于SAR图像目标检测与识别。

    基于改进粒子滤波的目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN104215960A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410422500.4

    申请日:2014-08-25

    CPC classification number: G01S13/66 G01S7/2927

    Abstract: 本发明属于雷达目标跟踪技术领域,公开了基于改进粒子滤波的目标跟踪方法。该基于改进粒子滤波的目标跟踪方法包括以下步骤:对回波数据进行脉压处理,得到K帧观测数据并确定相应的恒虚警检测门限,根据检测门限确定第k帧的目标影响区域Ck;当k=1时,产生N个初始粒子,抽取Nc个继续粒子进行重采样,得出Nc个重采样粒子以及对应的权值,计算出目标状态值x1;当k>1时,利用第k-1帧的Nc个重采样粒子得到Nc个预测粒子并抽取Nb个出生粒子,得到第k帧的N个粒子;计算第k帧粒子的权值并进行归一化处理;抽取第k帧的继续粒子并对继续粒子进行重采样,计算目标状态值xk;根据每一帧的结果得到检测航迹。本发明与现有技术相比,计算量小,粒子多样性增加,可用于雷达微弱目标检测与跟踪。

    一种制造高红外吸收硅材料的方法

    公开(公告)号:CN104157737A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410404489.9

    申请日:2014-08-18

    Abstract: 本发明实施例公开了一种制造高红外吸收硅材料的方法,包括:制备硅衬底材料;在硅衬底材料上注入掺杂离子,形成掺杂层;用激光脉冲照射形成了掺杂层的硅衬底材料的表面,使该表面形成平整表面。本发明的实例的方法中,首先利用离子注入技术在硅衬底上形成高浓度掺杂,从而拓宽能带吸收,增加吸收率,然后利用低能激光脉冲照射修复表面损伤和缺陷且保持表面平整度。这样,不仅可以通过高浓度的表面掺杂拓宽能带吸收,而且通过控制激光脉冲能量可以减少离子注入带来的表面损伤及缺陷。同时,表面平整的硅材料利于后续的半导体加工,且工艺重复性和均匀性较好。

    一种高压大容量电容器低频噪声测试方法

    公开(公告)号:CN103954852A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410213334.7

    申请日:2014-05-19

    Inventor: 马中发 吴勇 张鹏

    Abstract: 本发明公开了一种高压大容量电容器低频噪声测试方法,该高压大容量电容器低频噪声测试方法包括充电阶段和测试阶段;在充电阶段,先由经过整流的交流电对电容器进行充电,将其预充到设定的端电压值,然后切换到具有相同电压的电池组供电模式;测试阶段,电池组在对电容器的保压过程中,将电容器内部的漏电流引出到外电路,通过采集采样电阻上的噪声信号,即可测量到电容器内部漏电流的低频噪声。本发明能够准确测量高压大容量容性元件的低频噪声,测量的低频噪声时间序列与功率谱能有效反映电容器内部缺陷的非稳态变化过程;对高阻介质材料与器件低频噪声的测量与表征,以及基于低频噪声的可靠性保障与筛选技术具有重要意义。

    一种动态实时测量细胞膜电位的方法

    公开(公告)号:CN103954659A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410134171.3

    申请日:2014-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种动态实时测量细胞膜电位的方法,包括如下步骤:1)将从已获得的人体脐带静脉血中分离出来的细胞在体外进行培养;2)将培养后的细胞注入到微流室中继续进行培养;3)利用微注射泵在微流室中进行精确的流量控制;4)利用微流室内的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)器件测量流体表面的粘滞度,进而计算出细胞膜电位。在使用本发明测量细胞膜电位的过程中,将作为生物传感器的HEMT器件和微流室、微注射泵、储液瓶相连,在微注射泵提供动态流体环境的前提下,通过HEMT器件实时监测流体环境下的活体多细胞膜电位。

    一种动态实时测量细胞膜电位的装置

    公开(公告)号:CN103954658A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410133539.4

    申请日:2014-04-03

    Abstract: 本发明涉及一种动态实时测量细胞膜电位的装置,包括:用于作为生物传感器的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT)器件、微流室、微注射泵和储液瓶。微流室、微注射泵和储液瓶依次连接,构成一个封闭的循环系统。微流室作为液体流动和细胞注入之用,微流室内的液体通过微注射泵传输给储液瓶。作为生物传感器的HEMT器件与微流室耦合,用于检测所述微流室内细胞在动态条件下的实时细胞膜电位。

    一种基于距离和关联的穿墙雷达活动人数判定方法

    公开(公告)号:CN103854054A

    公开(公告)日:2014-06-11

    申请号:CN201410020724.2

    申请日:2014-01-16

    Abstract: 本发明提供一种基于距离和关联的穿墙雷达活动人数判定方法。本发明从数据关联的角度出发,基于大量的实验数据,分析和总结复杂封闭的建筑环境下多目标随机运动时距离和的变化规律,多人在狭小空间内随机运动时,不可避免地会在一段时间内相互遮挡,造成回波的突变。本发明据此突变形成的临界区域作为判断房间内出现多运动目标的条件,再对临界区域中发生突变的目标数据进行关联从而确定运动目标数目。本发明能够对穿墙雷达进行活动人数提取,可辅助运动人体跟踪以改善航迹质量,提升复杂封闭建筑环境下多个目标的跟踪效果。

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