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公开(公告)号:CN107798687B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201710878115.4
申请日:2017-09-26
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于稀疏时变图的幻灯片切换检测方法。对多摄像机拍摄的有演讲者,幻灯片和观众的演讲视频,首先通过特征点检测和匹配将视频分段,通过对每个时间点将每段视频作为节点建立稀疏图,可以将幻灯片切换检测问题转化为推测图邻接矩阵问题。邻接矩阵间的变化反映出了幻灯片切换。本发明是一种准确性更好的克服演讲视频有镜头移动、演讲者移动和多个PTZ镜头切换干扰的方法,利用每个时刻推断出的邻接矩阵,得到的检测结果没有出现检测到人以及人和幻灯片切换的问题。并且比现有方法精确度高,扩大了可处理的演讲视频种类的范围。
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公开(公告)号:CN111811394A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010487714.5
申请日:2020-06-02
Applicant: 上海大学
Inventor: 李凯
IPC: G01B9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于3CCD或3CMOS的动态三波长数字全息测量方法,其特征在于,利用3CCD或3CMOS图像采集系统,对被测试件(S)表面进行动态三波长数字全息测量,在接收端通过3个CCD芯片或3个CMOS芯片组成一个图像采集系统,实现对3个波长全息图的同时采集,得到3个激光波长对应的激光全息图,进而得出被测试件(S)表面的三维形貌信息。本发明方法可实现同时采集三幅多波长全息图,从而实现高精度的动态测量,由于该方法显著的降低了多波长数字全息方法对环境振动和空气扰动的隔振性要求,从而能够更广泛的应用于更多的测量对象。
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公开(公告)号:CN107523735A
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201710550611.7
申请日:2017-07-07
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种添加Co和Y的TiFe储氢合金及其制备方法,TiFe储氢合金化学式为TiFe0.86Mn0.1Co(0.1-x)Yx,其中0.02≤x≤0.04。本发明利用水冷铜坩埚在99.9%高纯氩气环境下合成新型TiFe0.86Mn0.1Co(0.1-x)Yx合金。Co和Y的掺入使得TiFe合金更容易活化,在第一次活化循环中更易吸收氢气。同时此合金的吸放氢平台压力低且吸放氢平台斜率小。本发明合金TiFe0.86Mn0.1Co0.06Y0.04在20℃时,储氢量达1.95%(ω),因此TiFe0.86Mn0.1Co(0.1-x)Yx合金有望成为以氢为原料的设备和生产提供高效且实用的氢源。
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公开(公告)号:CN106780303A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611092206.7
申请日:2016-12-02
Applicant: 上海大学
CPC classification number: G06T3/0068 , G06T3/4038
Abstract: 本发明公开了一种基于局部配准的图像拼接方法,包括1)特征点检测与匹配,2)设来自输入图像上的匹配特征点对集合的编号m为0,3)图像局部配准,4)判断当前局部单应性映射矩阵的配准误差是否小于配准阈值或者是否收敛,5)匹配点对集合调整,6)图像合成等步骤。本发明是一种准确性更好的针对大视差场景下的图像拼接方法,利用视差概率进行局部配准,得到的拼接结果无结构失真,没有重影和变形,符合人眼习惯,并且比现有方法的鲁棒性高,扩大了图像拼接技术可处理的场景的范围。
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公开(公告)号:CN102620674B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201210086927.2
申请日:2012-03-29
Applicant: 上海大学 , 上海麦田富润科技有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种简易电子散斑干涉的实时相移方法,属于光电无损检测领域。本方法利用压电相移器产生多步相移,摄像机同步采集多幅相移散斑图像,通过特殊的图像采集序列设计和快速算法,计算散斑干涉条纹的位相图,这些相移条纹图中包含了当前时刻代表物体变形的位相信息,可以通过位相解调出来。该方法通过特殊的图像采集序列设计和快速运算,以图像采集速率为20帧/秒的相机为例,可以在50-100毫秒内完成从原始图像采集到相移图像的计算和显示,大大提高了位相计算的速度,与传统的散斑干涉相移方法比较,该方法更能够抑制散斑噪声、提高图像对比度,实现实时的位相提取。
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公开(公告)号:CN107216156A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710333129.8
申请日:2017-05-12
Applicant: 上海大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/443 , C04B35/482 , C04B35/622 , B22C1/00 , B22C9/04 , B28B1/38
CPC classification number: C04B35/66 , B22C1/00 , B22C9/04 , B28B1/38 , C04B35/443 , C04B35/482 , C04B35/622 , C04B2235/3225 , C04B2235/3418 , C04B2235/5436
Abstract: 本发明公开了一种MgAl2O4‑SrZrO3复合型壳、应用及其制备方法,基于MgAl2O4的高活性合金用SrZrO3复合型壳,并在精密铸造和定向凝固中得到应用。所述复合型壳的造型材料包括SrZrO3、铝镁尖晶石、钇溶胶、硅溶胶、表面活性剂硬脂酸、消泡剂正丁醇。复合模壳采用精密铸造工艺制备,包括蜡模制作、涂料制备、骨料涂挂、模壳脱蜡、模壳焙烧等工序。本发明的复合模壳浆料性能稳定,涂挂及流动性能好,易于保存,模壳具有较好的稳定性、强度、抗热震性等特点,经过精密铸造和定向凝固后得到的高活性合金表面光洁,污染层较薄。
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公开(公告)号:CN102645174B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201210086926.8
申请日:2012-03-29
Applicant: 上海大学 , 上海麦田富润科技有限公司
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明涉及一种高信噪比电子散斑干涉的实时相移方法。本方法利用压电相移器产生多步相移,摄像机同步采集多幅相移散斑图像,通过特殊的图像采集序列设计和快速算法,计算散斑干涉条纹的位相图,这些相移条纹图中包含了当前时刻代表物体变形的位相信息,可以通过位相解调出来。该方法通过特殊的图像采集序列设计和快速运算,以图像采集速率为20帧/秒的相机为例,可以在100-150毫秒内完成从原始图像采集到相移图像的计算和显示,大大提高了位相计算的速度,与传统的散斑干涉相移方法比较,该方法更能够抑制散斑噪声、显著提高图像对比度,实现实时的位相提取。
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公开(公告)号:CN109905778B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910003111.0
申请日:2019-01-03
Applicant: 上海大学
IPC: H04N21/845 , H04N21/8549
Abstract: 本发明公开了一种基于组稀疏编码的单个非结构化视频的可扩展缩略的方法。对每个非结构化视频,将视频均匀切分为一小组片段,进行向量化表示。选取前n个片段为初始视频摘要,并通过组稀疏编码进行重构,获得初始字典和重构系数。用当前字典对下一片段进行重构并计算重构误差。若重构误差大于设定阈值,当前片段加入摘要。依次处理每个片段直到结束获得最终的字典和重构系数。根据稀疏重建系数,建立可扩展缩略。本发明以最小化视频片段单独稀疏性的同时最大化视频片段整体可分性为优化目标,对传统视频缩略方法进行有效扩展,建立了单个非结构化视频的缩略构建框架。可扩展缩略满足了不同用户的要求,增强了用户对关键内容的视觉体验。
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公开(公告)号:CN113566727A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110765273.5
申请日:2021-07-07
Applicant: 上海大学
Inventor: 李凯
Abstract: 本发明公开了一种基于相移剪切电子散斑干涉的高精度视频引伸计及测量方法。本引伸计包括激光器、光纤分束器、两条光纤、两个准直透镜、三个平面反射镜、一个压电陶瓷相移器、一个分光棱镜、一个CCD/CMOS相机和计算机,激光器产生的激光由光纤分束器分成两路分别经两个准直透镜照射试件中测试区段,试件上从标距长度两端反射的激光,经由反射镜、分光棱镜、相移器组成的相移剪切光路,进入成像镜头并在相机靶面实现剪切干涉,实现标距长度段的高精度应变测量。本发明测量精度为激光波长的量级,可达0.01个激光波长的精度,测量方法不易环境振动和空气扰动影响。
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公开(公告)号:CN112525096A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011372150.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于视场分割的双远心镜头视频引伸计,包括双远心镜头、视频相机和上位计算机,采用双远心镜头双远心镜头正对待测试件拍摄,利用视频相机采集待测试件视频图像,传输到上位计算机进行数据处理;在双远心镜头前方的上下或左右对称放置第一组两块平面反射镜,将双远心镜头视场分为两部分,使双远心镜头视场方向垂直于光轴方向,并在在垂直光轴两侧对称放置第二组两块平面反射镜,将第一组两块平面反射镜分割的两个视场光线反射后对准待测试件。本发明利用4块平面反射镜对双远心镜头的视场进行分割,有效扩大了双远心镜头所能测量试件的标距长度,从而提高了双远心镜头视频引伸计测量精度,并使该方法能够用于更广泛的测量对象。
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