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公开(公告)号:CN107727124A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710774995.0
申请日:2017-08-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01D5/36
CPC classification number: G01D5/36
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤感知的周界入侵检测方法,本发明首先沿周界围栏布置U型分布式传感光纤,U型分布式传感光纤的结构为:将检测周界入侵振动信号的传感光纤布置为两边相互平行的U型光纤结构,从起始端依次划分为一系列连续且等长的子通道,每个子通道的长度为传感光纤入射脉冲激光线宽的一半,U型光纤结构相互平行的两侧上的子通道位置相互交错,两侧对应的两个子通道组成一组虚拟传感通道;在U型分布式传感光纤的一端连续发送一系列的脉冲激光,并同时在发送端接收由每组拟传感通道产生的背向散射激光;基于背向散射激光实现对周界振动信号的定位,获取入侵位置。本发明具有空间分辨率高、结构简单、可靠性高、抗电磁干扰等诸多优点。
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公开(公告)号:CN106096181A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610471138.9
申请日:2016-06-23
Applicant: 西安电子科技大学
CPC classification number: G06F17/5009 , G01R19/00
Abstract: 本发明涉及基于随机波模型的非理想金属表面位移电流计算方法,其包括以下步骤:(1)确定非理想金属表面形貌误差信息;(2)建立非理想金属表面形貌误差模型;(3)在非理想金属表面两端接入理想电流源;(4)计算两相邻波峰之间的等效电容值;(5)计算两相邻波峰之间的等效电阻值;(6)计算两相邻波峰之间的电压值ΔU;(7)计算整个非理想表面的位移电流值。
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公开(公告)号:CN116563226A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310421560.3
申请日:2023-04-19
Applicant: 西安电子科技大学广州研究院
IPC: G06T7/00 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于PPYoloe的配电设备目标检测方法,属于计算机视觉技术领域。所述方法包括:采集图像样本,并对所述图像样本进行标注处理;对所述图像样本进行数据增强处理;建立目标检测模型,并通过所述图像样本训练所述目标检测模型;使用所述目标检测模型计算得到端对端结果,并根据所述业务逻辑对所述端对端结果进行后处理。本方法在目标检测算法模型上使用CSPResNet网络、ESE注意力机制、CSPPAN网络和CA注意力机制的组合方式,提升了模型的平均精度,并在配电线路实际工程环境下达到更佳的泛化性和鲁棒性;还通过数据标注、数据增强以及后处理,解决了图像逻辑模糊、样本质量低、样本集场景相似的问题。
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公开(公告)号:CN107727226A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710775377.8
申请日:2017-08-31
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01H9/00
CPC classification number: G01H9/004
Abstract: 本发明公开了一种基于光纤感知的油气管道安全检测方法,首先沿油气管道沿线布置U型分布式传感光纤,其结构为:将检测管道泄漏引起的侵振动源的传感光纤布置为两边相互平行的U型光纤结构,从起始端依次划分为一系列连续且等长的子通道,每个子通道的长度为传感光纤入射脉冲激光线宽的一半,U型光纤结构相互平行的两侧上的子通道位置相互交错,两侧对应的两个子通道组成一组虚拟传感通道;在U型分布式传感光纤的一端连续发送一系列的脉冲激光,并同时在发送端接收由每组拟传感通道产生的背向散射激光;基于背向散射激光实现对管道泄漏引起的侵振动源的定位,获取管道泄漏位置。本发明检测方式简单、可靠性高、且抗电磁干扰。
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公开(公告)号:CN107340520A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710500939.8
申请日:2017-06-27
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种井下矿难生命迹象检测与定位系统,包括传输光纤,位于当面的激光发射器L、分光器P、环形器C、相位检测器D、数据采集卡Q、信号处理主机N,以及位于矿井通道的光纤声波检测探头A,当矿难发生时,通过采集和监听被困于井下的人员的呼救声音以及行走等活动产生的声音信号获得被困人员的生命迹象。同时,光纤声波传感探头A按照一定的等距离分布,可以通过不同光纤声波传感探头A采集到的声音强度等信息,实现对被困井下人员的位置进行定位。为救援人员提供被困人员的位置信息。本发明采用光纤作为信号的传输线,由于质量轻,耐腐蚀等优点,在矿难发生时不易损坏,可以保证在信号传输过程中的有效性。
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公开(公告)号:CN116682057A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310557564.4
申请日:2023-05-17
Applicant: 西安电子科技大学广州研究院
IPC: G06V20/52 , G06V10/764 , G06V10/44 , G06V10/82 , G06V10/80 , G06V10/52 , G06N3/048 , G06N3/0455 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于窗口自注意力机制的变电站安全隐患检测方法,属于计算机视觉目标检测技术领域,包括以下步骤:获取变电站安全隐患数据集;数据增强算子进行预处理;SwinTransformer主干网络提取特征;坐标注意力机制为特征图赋权值;特征金字塔融合不同尺度特征图信息;PPYOLOEHead进行预测并回归损失值迭代模型;将训练好的模型部署到边缘ARM机器;摄像头拍摄实际变电站工作场景回传边缘计算机;模型预测并输出监测结果。本发明通过将目标检测算法PP‑YOLOE的主干替换等改进措施,提高了对变电站安全隐患检测的总体精度与小目标识别精度,同时优化了收敛速度,提高了检测的效率。
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公开(公告)号:CN106739484B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201611041646.X
申请日:2016-11-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B41F33/00
Abstract: 本发明公开了一种预测印刷品干燥过程颜色变化的方法,本发明的方法是针对一种纸张和油墨组合,先利用展色仪打样的方法,检测样条上色块在干、湿两种状态下的光谱反射率,利用最小二乘法线性拟合建立映射关系;印刷所述纸张油墨组合后,检测湿状态下实地色块的光谱反射率,根据映射关系计算干状态下的光谱反射率,再计算出色度值和密度值。本发明解决了印刷过程中,被检测色块处于湿状态,印刷工人无法便捷、准确地预测色块干燥后的色度值和密度值,因此无法准确地调整墨量使干燥后的印刷色尽量接近标准或客户要求的难题。
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公开(公告)号:CN107271121A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710501713.X
申请日:2017-06-27
Applicant: 电子科技大学
IPC: G01M5/00
CPC classification number: G01M5/0033
Abstract: 本发明公开了一种多点分布式光纤声波建筑楼体裂缝检测系统,包括激光发射器、分光器、环形器、振动声波检测探头、相位检测器、数据采集卡、信号处理主机和传输光纤;其中激光发射器通过传输光纤与分光器相连,分光器通过传输光纤连接多个环形器的1端口,环形器的2端口通过传输光纤连接振动声波检测探头;环形器的3端口通过传输光纤连接相位检测器,多个相位检测器接入数据采集卡,数据采集卡与信号处理主机相连。发射的激光经分光器得到多路连续光,经环形器的1端口、2端口传输至振动声波检测探头,其上的石墨烯薄膜会对接收的光以及振动声波进行反射,信号处理主机通过对比正常反射光的相位变化,从而实时检测建筑楼体是否产生裂缝。
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公开(公告)号:CN106739484A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611041646.X
申请日:2016-11-24
Applicant: 杭州电子科技大学
IPC: B41F33/00
CPC classification number: B41F33/0036
Abstract: 本发明公开了一种预测印刷品干燥过程颜色变化的方法,本发明的方法是针对一种纸张和油墨组合,先利用展色仪打样的方法,检测样条上色块在干、湿两种状态下的光谱反射率,利用最小二乘法线性拟合建立映射关系;印刷所述纸张油墨组合后,检测湿状态下实地色块的光谱反射率,根据映射关系计算干状态下的光谱反射率,再计算出色度值和密度值。本发明解决了印刷过程中,被检测色块处于湿状态,印刷工人无法便捷、准确地预测色块干燥后的色度值和密度值,因此无法准确地调整墨量使干燥后的印刷色尽量接近标准或客户要求的难题。
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公开(公告)号:CN103095423B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201310055968.X
申请日:2013-01-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种基于D2D组间通信的多用户协同传输方法,主要克服了多用户进行通信时,浪费无线资源的缺点,提出了一种新的通信场景,其步骤为:(1)组内通信;(2)用户编码;(3)用户向基站发送消息;(4)基站译码;(5)基站编码;(6)基站向用户发送消息;(7)用户译码。本发明可以在不需要基站辅助的前提下进行组内通信,提高无线资源使用效率,减轻基站负担,降低系统干扰;可以在终端设备受尺寸、硬件以及复杂度限制的条件下,获取MIMO系统所带来的复用增益和分集增益,实现提高系统容量和频谱利用率的目标。
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