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公开(公告)号:CN112083807A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010992415.7
申请日:2020-09-20
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种基于音触转换的足部地形触觉再现方法及装置,属于虚拟现实与人机交互领域。采用多马达足部触觉反馈装置;实时获取用户踩向地面压力的大小,将其传送至核心处理器,控制驱动信号的产生;根据音触转换触觉渲染方法计算得到不同的触觉驱动信号;在用户踩向地面的过程中会提供振动触觉反馈,使其产生一种踩在所渲染类型地面的感觉。优点在于:振动马达的选型以及施加刺激的位置都符合人体生理感知特性,同时使用史蒂文斯跨感觉通道匹配模型,并结合人体触觉感知基础、振动电机输入输出特性进行音触转换,可以提供更加真实的踩在不同类型地面的触觉效果,极大地增加了用户在VR交互中的沉浸感与真实感。
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公开(公告)号:CN111062309A
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201911279424.5
申请日:2019-12-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种雨天交通标识检测方法、存储介质及系统,其中,所述方法包括步骤:对获取雨天交通标志图像进行灰度化处理,得到灰度图像;根据灰度图像的灰度级分布,计算灰度图像在不同灰度级下的概率密度以及累计分布函数并自动确定颜色阈值;利用颜色阈值对所述灰度图像进行二值化处理,得到二值化后图像;对二值化后图像依次进行最大连通区域检测、形态学处理以及凸处理后,得到含有连通区域的图像;对图像的连通区域进行分块并提取几何特征描述符,根据所述几何特征描述符完成交通标志检测,获得结果图像。本发明通过采用根据不同灰度级的累计分布函数自动确定颜色阈值方式,使得所述雨天交通标志检测方法具有更高的检测率且鲁棒性更强。
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公开(公告)号:CN110917613A
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201911211207.2
申请日:2019-11-30
Applicant: 吉林大学
IPC: A63F13/285
Abstract: 本发明涉及一种基于振动触觉的游戏智能桌垫,属于虚拟现实与人际交互领域。包括第一区域,为处理区域,得到结果后用于驱动第二区域和第三区域,第二区域为左侧触觉反馈区域,第三区域为右侧触觉反馈区域,在游戏过程中来针对人手腕或小臂进行触觉反馈,用于增强游戏过程中用户的游戏体验。优点在于:使用基于经验模态分解的能量比以及梅尔频率倒谱系数这两种参量的融合特征参量,与单一特征参量相比,可以提高识别精度,能更加准确的判断声音类型;振动类型的匹配简单方便,在游戏过程中为用户带来振动触觉反馈,为用户规避游戏中遇到的危险,增强游戏体验。
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公开(公告)号:CN110010150A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910297406.3
申请日:2019-04-15
Applicant: 吉林大学
IPC: G10L21/0272 , G10L21/0308 , G10L25/03 , G10L25/21
Abstract: 本发明涉及一种基于多分辨率的听觉感知语音特征参数提取方法,属于语音信号处理领域。以噪声环境下单通道输入语音信号为研究对象,通过对输入信号进行时频表示,在不同分辨率下提取基于自适应压缩滤波器组的对数耳蜗谱特征,并联合各分辨率特征及其动态参数,使用ARMA模型对特征进行平滑处理,来进一步提高语音分离性能。优点在于:采用掩蔽作为分离目标,特征参数的有效性对分离效果的影响,为提高分离后语音的可懂度提供了一个重要的理论依据;利用自适应压缩滤波器组对输入信号进行滤波,在不同分辨率下,提取每通道的对数耳蜗谱特征,并联合各分辨率特征及其动态参数,更好地提高分离特征的语音感知能力,进而提高语音分离的性能。
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公开(公告)号:CN104084241A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410367186.4
申请日:2014-07-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种3D花型结构的二氧化钛/聚苯胺光催化剂及制备方法,将碳球分散在无水乙醇中,加入TBOT,滴加蒸馏水,离心分离、干燥得棕色粉末,将其煅烧得中空二氧化钛纳米粒子,将其分散在无水乙醇中,将ANI分散到盐酸中,冰水浴搅拌,得墨绿色悬浮液;离心分离,干燥得墨绿色TiO2/聚苯胺PANI复合光催化剂。用聚苯胺作为敏化剂修饰二氧化钛,操作简单,反应条件温和,成本低。通过相互齿合的聚苯胺纳米片对光反复折射和吸收,实现了对太阳光的充分利用,聚苯胺纳米片还能够增加复合材料的比表面积,为光催化反应提供更多的活性位点,提高了光能转换效率和光催化效率,PANI在可见光区有较高的吸收系数,能够直接利用太阳光对偶氮染料MO、CR进行降解。
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公开(公告)号:CN117598323A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311590307.7
申请日:2023-11-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种长效抗真菌纳米晶的制备及果蔬保鲜方法。所述纳米晶为安全无毒、制备简单的Cu‑Fe纳米晶。Cu‑Fe纳米晶对灰葡萄孢菌菌丝生长及孢子萌发的IC50值分别为:0.984mg/mL和0.363mg/mL,在放置90天后仍保持优异的抗菌活性。此外,灰葡萄孢菌感染草莓模型也表明纳米晶对草莓中灰葡萄孢菌的生长起到了明显的抑制作用;长效保鲜试验结果表明包裹Cu‑Fe纳米晶的草莓在外界室温条件下即可达到与无菌室相一致的保鲜效果,进一步表明Cu‑Fe纳米晶可作为一种长效保鲜材料进行更深层次的开发与应用。本发明通过简单方法制备了具有长效抗真菌性能的纳米晶,为纳米晶更高效、安全地应用于抗真菌研究奠定理论基础,也为具有长效抗菌性能的纳米晶应用于产业化的果蔬保鲜提供新思路。
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公开(公告)号:CN116392066A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310244724.X
申请日:2023-03-15
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种自助式立体视觉检测系统及其检测方法,涉及视觉检测技术领域,具体包括检测装置模块、眼动仪控制模块、自助式立体视觉检测系统模块和播放模块;检测装置模块用于接收来自数据信息子模块的操作控制指令;眼动仪控制模块用于捕捉受试者的双眼图像并最终将受试者的双眼注视信息转化为可以被计算机识别的数字化注视参数;自助式立体视觉检测系统模块用于立体视觉检测图片设计、自助信息采集、眼动追踪校准、立体视觉检测及数据信息存储;播放模块用于播放多媒体信息;本发明将眼动追踪技术和计算机技术相结合,通过注视点位置、注视时间、注视比例等客观性眼动注视参数评估受试者立体视觉。
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公开(公告)号:CN111062309B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN201911279424.5
申请日:2019-12-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种雨天交通标识检测方法、存储介质及系统,其中,所述方法包括步骤:对获取雨天交通标志图像进行灰度化处理,得到灰度图像;根据灰度图像的灰度级分布,计算灰度图像在不同灰度级下的概率密度以及累计分布函数并自动确定颜色阈值;利用颜色阈值对所述灰度图像进行二值化处理,得到二值化后图像;对二值化后图像依次进行最大连通区域检测、形态学处理以及凸处理后,得到含有连通区域的图像;对图像的连通区域进行分块并提取几何特征描述符,根据所述几何特征描述符完成交通标志检测,获得结果图像。本发明通过采用根据不同灰度级的累计分布函数自动确定颜色阈值方式,使得所述雨天交通标志检测方法具有更高的检测率且鲁棒性更强。
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公开(公告)号:CN112795559A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110324796.6
申请日:2021-03-26
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种固载葡萄糖氧化酶纳米球在抗胶孢炭疽菌方面的应用。首先,向壳聚糖中加入琥珀酸酐,制备N‑琥珀酰壳聚糖纳米球。通过透射电镜、红外色谱、XRD、热失重等结果显示NSCS纳米球是大小均一、外形规则的纳米球,并且结构中酰胺键特征峰的出现,说明了NSCS纳米球的水溶性和稳定性增加。其次,通过EDC和NHS活化NSCS的‑COOH基团,与葡萄糖氧化酶分子结构上的‑NH2发生共价结合制备GOD‑NSCS纳米球,红外色谱、热失重等结果均表明GOD成功固载到NSCS的表面。最后,GOD‑NSCS纳米球抑菌试验结果显示,GOD‑NSCS能够有效抑制诱发炭疽病主要病菌之一胶孢炭疽菌菌丝的生长,当药物浓度为256ug/mL时,菌丝抑制率超过50%。为开发新型天然杀菌剂在抑制果蔬炭疽病方面的实际应用提供参考。
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公开(公告)号:CN111617805A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010501651.4
申请日:2020-06-04
Applicant: 吉林大学
IPC: B01J31/22 , B01J27/24 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30
Abstract: 本发明适用于水处理技术领域,提供了一种光Fenton催化剂、其制备方法、其应用及水处理剂,该光Fenton催化剂的制备方法包括以下步骤:以三价铁盐为铁源,以均苯三甲酸为有机配体,将三价铁盐、均苯三甲酸与氮掺杂碳量子点进行混合反应后,得到所述光Fenton催化剂。本发明通过采用氮掺杂碳量子点与莱瓦希尔骨架材料进行复合,得到的光Fenton催化剂可以促进Fe(Ⅲ)/Fe(Ⅱ)氧化还原对的有效循环,提高了光催化量子效率,从而进一步提高了对废水中有机污染物降解效率。另外,该光Fenton催化剂具有稳定的机械性能,其结构不易被破坏,同时也具有稳定的催化能力,以及可重复使用。
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