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公开(公告)号:CN118449639B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202410788658.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: H04B17/382 , H04L41/142
Abstract: 本发明公开了一种基于分组求和功率谱HVG变换的CR频谱感知方法、设备及存储介质,设备及存储介质,首先对观测信号做功率谱;然后对功率谱信号进行分组并对每组求和得到新序列;接着对新序列进行归一化与量化处理,进行HVG变换,从而得到对应的邻接矩阵A,接着根据邻接矩阵A计算度矩阵D与拉普拉斯矩阵L,最后以拉普拉斯矩阵的特征值之和作为检测统计量,设定判决门限,将检测统计量与其进行对比,从而判断观测信号是BPSK调制信号还是普通噪声信号。本发明提高了低信噪比时的检测性能,减少了参与图转换的样本数,减少了计算复杂度。
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公开(公告)号:CN118300050A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410441766.7
申请日:2024-04-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于RS485电平转换电路的浪涌保护系统及PCB电路结构,所述系统包括被保护芯片GM485E,GM485E的引脚周围设有三级浪涌保护电路,其中:第三级浪涌保护电路放置有瞬变电压抑制器阵列SM712;第二级浪涌保护电路使用PTC自恢复保险丝与第三级电路相连接,并在第二级电路中使用GDT气体放电管,该放电管与PTC自恢复保险丝以及PGND地平面相连,形成一条低阻抗的放电路径,将浪涌电流有效导入地线;第一级浪涌保护电路位于RS485走线的接口处,采用特殊的PCB电路结构;本发明在不增加额外贵重器件的情况下,可以解决现有技术中RS485浪涌保护电路所存在的问题,不仅提高了RS485电平转换电路防护浪涌电流的能力,而且可以有效延长RS485电平转换电路的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106023201B
公开(公告)日:2018-12-28
申请号:CN201610335188.4
申请日:2016-05-19
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种针对矩形透明塑料袋的尺寸测量方法,步骤包括:对待测塑料袋进行连续拍照;对图像进行灰度变换得到灰度图像,再对灰度图像进行高斯滤波;对高斯滤波后的灰度图像进行边缘检测,再进行Hough变换提取出满足Hough变换的直线;求出所有直线的两端端点并构成一个端点集合;利用端点集合中的各个端点分布求出端点集合的凸包,再对凸包求出最小的覆盖矩形;计算出最小覆盖矩形的长和宽分别占用像素点的个数,再使用最小二乘的方法建立像素点与毫米之间的函数关系;根据函数关系计算出每张照片最小矩形的长和宽,再取平均值得到最终的塑料袋的长和宽。该尺寸测量方法计算量小、易于实现,满足工业现场实时性要求,具备较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN102322895A
公开(公告)日:2012-01-18
申请号:CN201110216309.0
申请日:2011-08-01
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明是一种基于物联网的环境监测分站及设计方法,其结构是主控处理器模块的信号输出/输入端分别与传感器模块的信号输入/输出端、无线数据传输模块的信号输入/输出端、GPS接收模块的信号输入/输出端对应相接,主控处理器模块的信号输出端分别与显示模块的信号输入端、报警模块的信号输入端对应相接。优点:通过处理器采集环境信息和地理位置信息,经处理后采用无线方式发送信息,可同时采集和监测环境的温湿度、光亮度、一氧化碳含量、二氧化碳含量、烟雾含量和二氧化硫含量,集成度更高。采用433MHz无线通信,使得低成本、大范围的实时环境监测成为可能,同时采用GPS接收模块,可准确记录环境监测点位置和监测时间。
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公开(公告)号:CN119052041A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411027734.9
申请日:2024-07-30
Applicant: 南京林业大学 , 速维工程技术股份有限公司
IPC: H04L27/26
Abstract: 本发明提供了一种基于超阈值法和可视图的OTFS调制信号检测方法、装置、存储介质及计算设备,该方法首先对观测信号取模平方;然后对取模平方后的观测信号基于超阈值法进行采样;再对采样后得到的新序列计算相对应的功率谱序列及进行可视图转换,从而得到对应的可视图信号,并对所得到的可视图信号做图傅里叶变换,最后以图信号的光滑度作为检测统计量,设定判决门限,判断观测信号是OTFS调制信号还是普通噪声信号。本发明方法相较于直接将时域信号进行可视图转换的方法的检测性能有着较好的改善。
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公开(公告)号:CN118300050B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410441766.7
申请日:2024-04-12
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于RS485电平转换电路的浪涌保护系统及PCB电路结构,所述系统包括被保护芯片GM485E,GM485E的引脚周围设有三级浪涌保护电路,其中:第三级浪涌保护电路放置有瞬变电压抑制器阵列SM712;第二级浪涌保护电路使用PTC自恢复保险丝与第三级电路相连接,并在第二级电路中使用GDT气体放电管,该放电管与PTC自恢复保险丝以及PGND地平面相连,形成一条低阻抗的放电路径,将浪涌电流有效导入地线;第一级浪涌保护电路位于RS485走线的接口处,采用特殊的PCB电路结构;本发明在不增加额外贵重器件的情况下,可以解决现有技术中RS485浪涌保护电路所存在的问题,不仅提高了RS485电平转换电路防护浪涌电流的能力,而且可以有效延长RS485电平转换电路的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118449639A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410788658.7
申请日:2024-06-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: H04B17/382 , H04L41/142
Abstract: 本发明公开了一种基于分组求和功率谱HVG变换的CR频谱感知方法、设备及存储介质,设备及存储介质,首先对观测信号做功率谱;然后对功率谱信号进行分组并对每组求和得到新序列;接着对新序列进行归一化与量化处理,进行HVG变换,从而得到对应的邻接矩阵A,接着根据邻接矩阵A计算度矩阵D与拉普拉斯矩阵L,最后以拉普拉斯矩阵的特征值之和作为检测统计量,设定判决门限,将检测统计量与其进行对比,从而判断观测信号是BPSK调制信号还是普通噪声信号。本发明提高了低信噪比时的检测性能,减少了参与图转换的样本数,减少了计算复杂度。
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公开(公告)号:CN109766886B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910002533.6
申请日:2019-01-02
Applicant: 南京林业大学 , 江苏南水水务科技有限公司
IPC: G06V20/62 , G06V30/148 , G06V30/19
Abstract: 本发明提供了一种基于图像识别的水位识别方法,步骤包括:从水尺图像中定位出水尺位置,并根据定位出的水尺位置对水尺图像进行裁剪;对裁剪获得的水尺图像进行字符定位,获得水尺图像中的各个字符,再根据字符的排列特点对水尺图像中的各个数字字符进行切割,获得各个数字字符图像;对各个数字字符图像中的数字字符进行识别,获得各个数字字符的数值;在水尺图像中识别出水迹位置,并根据水迹位置与最下侧一个字符的相对位置关系计算出水位高度。该基于图像识别的水位识别方法利用MSER与模板匹配算法相结合,能够满足复杂场景中的水尺定位,并很好地解决了个别字符因为反光、污迹带来字符识别误差的问题,鲁棒性较好。
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公开(公告)号:CN112543396A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011376769.5
申请日:2020-11-30
Applicant: 南京林业大学
IPC: H04R3/00 , H05K7/20 , F16F15/067 , B01D46/10
Abstract: 本发明涉及音频处理技术领域,尤其为一种音频信号处理设备及其信号处理方法,包括壳体、音频电路、信号输入端口、信号输出端口和防尘网本体,所述信号输入端口和信号输出端口均安装在壳体的正面,所述壳体正面的右侧贯穿开设有通槽,且防尘网本体位于通槽的前方,所述防尘网本体的背面安装有连接板;本发明的散热效果更好,且能够对自身表面的防尘网进行清理,使自身的电路运行更加稳定,解决了现有的一些音频信号处理设备的散热效果欠佳,设备的电路在长时间运行时容易温度升高,影响电路运行,且设备的防尘网在长期使用过程中容易覆盖有灰尘,造成部分网孔堵塞,导致内部空气的流量大幅度下降,散热效果大打折扣的问题。
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公开(公告)号:CN109470647A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201910050873.6
申请日:2019-01-20
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/3504
CPC classification number: G01N21/3586 , G01N21/3504
Abstract: 本发明提供了一种水蒸气太赫兹吸收谱的测量方法,步骤包括:对采样频率为fs的水蒸气THz-TDS信号进行自适应短时Fourier变换,将每次由自适应调整后的FFT结果保存至二维数组Φ(k,j)中;根据二维数组Φ(k,j)利用频率修正法计算吸收峰对应的频率值。该水蒸气太赫兹吸收谱的测量方法对水蒸气THz-TDS信号做自适应短时Fourier变换,依据频域吸收峰的个数进行自适应调整Gauss窗宽度,保证了所有包含吸收峰的频谱细节都能被呈现,若Gauss窗内信号样本没有吸收峰,自适应地增大Gauss窗的宽度,提高算法处理剩余信号样本的效率,降低运算量;采用频率修正法估计吸收峰频率,克服了离散Fourier变换带来的频域“栅栏效应”,提高了频率估计精度。
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