一种分布式教学视频处理系统

    公开(公告)号:CN111327939A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010114831.7

    申请日:2020-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种分布式教学视频处理系统,包括教学视频文件传输模块、教学视频GPU加速处理模块和教学视频自动人眼打马赛克模块,每一个模块均可由C++语言实现对应的软件模块,从而实现可在服务器上运行的教学视频处理系统。教学视频文件传输模块用于实现从视频存储服务器中下载原始视频文件和上传处理后的视频文件。教学视频GPU加速处理模块可以对视频裁剪、视频转码、视频调整分辨率进行GPU加速处理。教学视频自动人眼打马赛克模块可以实现对视频中的人眼进行自动打马赛克。本发明将本地视频处理转移到服务器中进行处理,加快了视频处理速度,且提供视频处理软件不具备的视频自动人眼打马赛克功能,简化和方便了视频处理流程。

    基于SDN的QoS保障系统及其宽带资源预留方法

    公开(公告)号:CN113114587A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110333750.0

    申请日:2021-03-29

    Inventor: 张凌 李冠霖

    Abstract: 本发明公开了一种基于SDN的QoS保障系统及其宽带资源预留方法,包括:基于开源SDN控制器floodlight的二次开发,加入QoS保障模块和网络管理平台模块,并在QoS保障模块中实现带宽资源预留算法;基于带宽资源预留算法,将局域网中各链路的带宽资源按照最小时间粒度进行划分,当其中一台主机需要与局域网内另一台主机进行数据通信时先向SDN控制器的网络管理平台模块发出申请,网络管理平台模块负责将该请求分发到QoS保障模块;QoS保障模块负责计算主机间的最短通信路径,并通过OpenFlow协议的南向接口对该路径下的交换机下发优先包转发的流表。本发明可以对支持OpenFlow协议的交换机组成的局域网进行细粒度精确到数据包级别的QoS控制管理。

    电磁驱动微镜的扫频建模方法及系统

    公开(公告)号:CN106469241A

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201610851174.8

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明公开了一种电磁驱动微镜的扫频建模方法及系统,该扫频建模方法包括:采集输入输出数据,对电磁驱动微镜输入幅值一定、频率从低到高若干组正弦信号,测量并记录输出信号;分析输入输出数据,对照输入信号和输出信号,统计各频率点系统的幅值增益、相位变化,绘制电磁驱动微镜系统的伯德图;分析输入输出数据,将电磁驱动微镜系统的伯德图与标准N阶系统模型伯德图对比,确定电磁驱动微镜实际系统模型;系统模型有效性验证,分别通过静态特性分析和动态特性分析验证系统模型是否与实际系统接近。该电磁驱动微镜建模方法能够观察系统全频段的幅值、相位响应;确定系统的阶次,获得系统的共振频率、阻尼等参数,模型准确性高。

    一种基于计算机视觉的新型鼠标及交互方法

    公开(公告)号:CN102662475A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210114054.1

    申请日:2012-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于计算机视觉的新型鼠标及交互方法,包括如下步骤:实时采集图像数据,找出亮斑轮廓;经过滤波后找到手指反射的亮斑,分辨手指的食指和中指,并对图片进行消抖处理,确认食指和中指反射光斑的位置,找出相对应的指令模态完成现有鼠标的指令输入功能,本发明具有隐形、轻便、操作自由等优点。

    电磁驱动微镜的PID控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106406091A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201610851179.0

    申请日:2016-09-26

    CPC classification number: G05B13/04

    Abstract: 本发明公开了一种电磁驱动微镜的PID控制方法及系统,其中,所述PID控制方法包括下列步骤:S1、微镜仿真系统PID控制参数调节;S2、微镜实际系统PID控制的实现;S3、PID控制器离散化;S4、参数整定和控制效果分析。本发明公开的电磁驱动微镜的PID控制方法在基于LabVIEW的微镜平台上实现,使微镜系统阶跃响应调节时间缩短,超调量显著降低,消除“零漂”问题,跟踪稳态误差明显减少,大幅提高微镜系统动态性能和静态性能。该方法优点是控制器结构简单,易于物理实现;稳定性好、工作可靠;具有较好的鲁棒性,对模型依赖小。

    一种电子自动捕鼠笼
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103783025A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410036651.6

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种电子自动捕鼠笼,包括笼身、笼门、以及用于触发笼门关闭的关门组件、一单片机、电机、设置在笼身开口侧的光电管,单片机分别与电机、光电管连接;所述电机的转轴上设有用于触发关门组件动作、并使笼门关闭的拨针。所述光电管为一对分别用于发射和接收红外光的光电对管。本电子自动捕鼠笼,兼顾机械、电子双重触发,仅采用一单片机、电机、光电管等电子组件与机械组件的有机结合,相对于现有技术大大提高了现有捕鼠笼的灵敏度,捕鼠效率显著提高。本电子自动捕鼠笼廉价、低端、实用,其结构简单,简便易行。

    一种眼球角膜定位的方法

    公开(公告)号:CN102567737A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110449751.8

    申请日:2011-12-28

    Abstract: 本发明公开了一种眼球角膜定位的方法,首先利用opencv中的CV模式识别解决方案,训练得到眼睛分类器,生成相关的XML文件;设置摄像头捕捉到的眼部矩形区域作为感兴趣区域(ROI);接着对ROI图像进行平滑处理,边缘检测;在得到的边缘图像中利用眼角膜具有明显的圆形形态特征,进行霍夫圆变换,识别出该区域中圆序列,即判断该序列为角膜所在区域,其圆心所在位置即为瞳孔。经上述处理可以得到准确可靠的眼睛角膜的位置。该检测方法具有可应用范围广,识别精度高,检测设备简单等优点。

    电磁驱动微镜的扫频建模方法及系统

    公开(公告)号:CN106469241B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610851174.8

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种电磁驱动微镜的扫频建模方法及系统,该扫频建模方法包括:采集输入输出数据,对电磁驱动微镜输入幅值一定、频率从低到高若干组正弦信号,测量并记录输出信号;分析输入输出数据,对照输入信号和输出信号,统计各频率点系统的幅值增益、相位变化,绘制电磁驱动微镜系统的伯德图;分析输入输出数据,将电磁驱动微镜系统的伯德图与标准N阶系统模型伯德图对比,确定电磁驱动微镜实际系统模型;系统模型有效性验证,分别通过静态特性分析和动态特性分析验证系统模型是否与实际系统接近。该电磁驱动微镜建模方法能够观察系统全频段的幅值、相位响应;确定系统的阶次,获得系统的共振频率、阻尼等参数,模型准确性高。

    电磁驱动微镜的H<sub>∞</sub>控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106647252A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610854544.3

    申请日:2016-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种电磁驱动微镜的H∞控制方法及系统,应用于由NI PXI控制器和LabVIEW软件及其他硬件设备组成的电磁驱动微镜平台,该控制方法包括下列步骤:S1、优化模型的选择;S2、加权函数的选择;S3、加权函数参数的调节;S4、H∞控制器求解;S5、闭环系统性能分析;S6、H∞控制器离散化,通过Z变换方法进行控制器离散化。该电磁驱动微镜的H∞控制方法是针对目前电磁驱动微镜PID控制方法的不足,在保证微镜系统具有良好的动静态特性基础上,提高对系统未建模动态鲁棒性能、降低控制器功耗、抑制输出噪声,获得了较好的控制效果,更符合实际应用的需求。

    一种电子自动捕鼠笼
    10.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203860314U

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201420049642.6

    申请日:2014-01-24

    Abstract: 本实用新型公开了一种电子自动捕鼠笼,包括笼身、笼门、以及用于触发笼门关闭的关门组件、一单片机、电机、设置在笼身开口侧的光电管,单片机分别与电机、光电管连接;所述电机的转轴上设有用于触发关门组件动作、并使笼门关闭的拨针。所述光电管为一对分别用于发射和接收红外光的光电对管。本电子自动捕鼠笼,兼顾机械、电子双重触发,仅采用一单片机、电机、光电管等电子组件与机械组件的有机结合,相对于现有技术大大提高了现有捕鼠笼的灵敏度,捕鼠效率显著提高。本电子自动捕鼠笼廉价、低端、实用,其结构简单,简便易行。

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