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公开(公告)号:CN119745361A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411881070.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: A61B5/024 , A61B5/00 , G06V10/25 , G06F18/10 , G06F18/2131
Abstract: 一种基于rPPG的非接触式动物呼吸率检测方法、系统、设备及介质,其方法为,将摄像头固定在动物身上或动物周围,用于提取动物呼吸运动的图像,并上传到智能终端,选取合适的ROI,之后提取ROI的bvp信号,将提取的信号利用rPPG算法进行处理,即可得到最终的呼吸率;智能终端将提取到的不同ROI的信号计算出的呼吸率、置信度和最终加权计算后的呼吸率进行显示;其系统、设备及介质基于rPPG的非接触式动物呼吸率检测方法进行动物呼吸率检测;本发明具有方便快捷,减少动物应急,实时性强,准确率高的优势;能够在无接触的条件下实时显示动物呼吸率,既降低了测量动物呼吸率中人力物力的消耗,还增强了实时性和准确性。
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公开(公告)号:CN119676891A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411979413.9
申请日:2024-12-31
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种电搅拌的固态微波加热装置,包括固态微波源,所述固态微波源产生微波通过天线阵列辐射到加热腔体或加热空间中,天线阵列与加热腔体或加热空间之间设置有天线罩,固态微波源背离天线罩的一侧贴合有金属散热板,固态微波源与金属散热板之间还设置有散热风道;通过固态微波源生成多路频率、幅度、相位可调的微波信号,并将其馈入天线阵列中,多个支路的电磁能量在空间中进行合成,根据控制信号产生不同的辐射状态,实现电搅拌的加热效果;金属散热板及散热风道可以将固态微波源损耗产生的热量及时散出;天线阵列辐射的电磁能量穿过天线罩,同时天线罩也能够对天线阵列进行封装;该装置具有加热均匀、散热性好、结构紧凑、清洁度高的特点。
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公开(公告)号:CN111175705A
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201911348561.X
申请日:2019-12-24
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体涉及一种基于空间波形两维加权的雷达通信一体化设计方法,构建收发阵型,并确定基带信号;根据所述收发阵型得到最优发射权组;利用所述最优发射权组对所述基带信号进行调制得到调制基带信号;利用所述收发阵型发送所述调制基带信号并接收回波信号和检测通信信息。具有通信速率快的有益效果。
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公开(公告)号:CN116318521A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310310816.3
申请日:2023-03-28
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04K3/00 , H04W24/02 , G06N3/092 , G06N3/0442
Abstract: 本发明提出了一种基于多用户深度强化学习的主动抗干扰方法,实现步骤为:1)获取每对用户的动作空间和网络环境信息;2)构建抗干扰网络模型;3)对抗干扰网络模型进行迭代训练;4)获取抗干扰网络抗干扰结果。本发明构建的抗干扰网络模型攻击干扰效能评估函数的方法,使干扰收益评估出错,对干扰主动攻击,避免了在干扰智能性的增强时用户被干扰的问题,有效提升了抗干扰效率;本发明通过虚拟干扰环境子网络能够对真实干扰进行最大程度还原建立并建立虚拟干扰环境,通过在虚拟环境中采样数据,有效减少了方法的训练时间,进一步提高了抗干扰效率。
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公开(公告)号:CN111175705B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN201911348561.X
申请日:2019-12-24
Applicant: 西安电子科技大学 , 中国电子科技集团公司第五十四研究所
Abstract: 本发明属于通信技术领域,具体涉及一种基于空间波形两维加权的雷达通信一体化设计方法,构建收发阵型,并确定基带信号;根据所述收发阵型得到最优发射权组;利用所述最优发射权组对所述基带信号进行调制得到调制基带信号;利用所述收发阵型发送所述调制基带信号并接收回波信号和检测通信信息。具有通信速率快的有益效果。
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公开(公告)号:CN119791629A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411881073.6
申请日:2024-12-19
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 一种基于rPPG的人侧脸无接触心率检测方法、系统、设备及介质,其方法通过摄像头捕捉人的侧脸,通过Mediapipe进行人侧脸关键点检测,获取人侧脸的所有关键点;然后确定用于心率检测的ROI(region ofinteresting,感兴趣区域),通过rPPG算法对ROI内的图像数据提取RGB图像中的GREEN通道和RED通道的信号并将其加权结合作为bvp(血容量脉搏)信号,对bvp信号进行处理得到人的心率信息,并显示到界面上,实现通过检测人的侧脸实现对人心率的无接触测量;其系统、设备及介质基于rPPG的人侧脸无接触心率检测方法实现人侧脸无接触心率检测;本发明在人脸正面可能被遮挡或者角度不利于检测的情况下,仍旧能实时检测人的心率,具有方便快捷、适应性强、准确率高的优点,同时避免了传统接触式检测可能带来的不便和感染风险。
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