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公开(公告)号:CN109345472A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811057746.0
申请日:2018-09-11
Applicant: 重庆大学 , 中国人民解放军陆军研究院工程设计研究所高原山地设防工程设计站
Abstract: 本发明公开了一种复杂场景的红外运动小目标检测方法,主要步骤为:1)提取运动目标区域。2)根据图像的灰度特性,将图像分为前景和背景两个部分。3)利用光流法对提取出的运动目标区域进行光流估计,提取目标运动矢量信息。4)对提取的运动目标区域进行形态学滤波,分析形态学滤波后运动目标区域的连通域,对不同运动目标区域进行标识。5)设定连通域的探测概率,确定连通域中待检测的样本特征量个数。对所有连通域进行随机采样。6)对连通域中待检测的样本特征量进行迭代计算,准确提取出运动小目标。本发明降低了算法复杂度,提高了检测准确率,有效解决了由于背景与目标差别过大、目标局部遮挡造成的目标误检、漏检及误匹配等问题。
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公开(公告)号:CN109345472B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201811057746.0
申请日:2018-09-11
Applicant: 重庆大学 , 中国人民解放军陆军研究院工程设计研究所高原山地设防工程设计站
Abstract: 本发明公开了一种复杂场景的红外运动小目标检测方法,主要步骤为:1)提取运动目标区域。2)根据图像的灰度特性,将图像分为前景和背景两个部分。3)利用光流法对提取出的运动目标区域进行光流估计,提取目标运动矢量信息。4)对提取的运动目标区域进行形态学滤波,分析形态学滤波后运动目标区域的连通域,对不同运动目标区域进行标识。5)设定连通域的探测概率,确定连通域中待检测的样本特征量个数。对所有连通域进行随机采样。6)对连通域中待检测的样本特征量进行迭代计算,准确提取出运动小目标。本发明降低了算法复杂度,提高了检测准确率,有效解决了由于背景与目标差别过大、目标局部遮挡造成的目标误检、漏检及误匹配等问题。
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公开(公告)号:CN101404216B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200810233010.4
申请日:2008-11-10
Applicant: 重庆大学
IPC: H01G9/20 , H01G9/04 , H01M14/00 , H01L31/0224 , H01L31/18
CPC classification number: Y02B10/12 , Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 一种二氧化钛复合薄膜光电极及其制备方法,涉及DSC复合薄膜光电极及其制备方法。本发明产品由导电基片和二氧化钛复合薄膜构成,其复合薄膜由一层低结晶度TiO2和一层锐钛矿纳米晶TiO2介孔薄膜构成。本发明方法是在导电基片上,先制备低结晶度TiO2薄膜,后制备锐钛矿纳米晶TiO2薄膜而得成品。本发明产品组装的DSC短路光电流高达21.98mA/cm2,总光电转换效率达到6.89%,提高了47%。采用本发明产品组装的DSC光电转换效率显著提高。本发明方法工艺简单,成本低。采用本发明方法制备出的产品组装的DSC,可广泛应用于大面积光电转换系统,特别适用于与建筑相结合的外墙、屋顶、门窗、玻璃幕墙等。
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公开(公告)号:CN101404216A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810233010.4
申请日:2008-11-10
Applicant: 重庆大学
IPC: H01G9/20 , H01G9/04 , H01M14/00 , H01L31/0224 , H01L31/18
CPC classification number: Y02B10/12 , Y02E10/542 , Y02P70/521
Abstract: 一种二氧化钛复合薄膜光电极及其制备方法,涉及DSC复合薄膜光电极及其制备方法。本发明产品由导电基片和二氧化钛复合薄膜构成,其复合薄膜由一层低结晶度TiO2和一层锐钛矿纳米晶TiO2介孔薄膜构成。本发明方法是在导电基片上,先制备低结晶度TiO2薄膜,后制备锐钛矿纳米晶TiO2薄膜而得成品。本发明产品组装的DSC短路光电流高达21.98mA/cm2,总光电转换效率达到6.89%,提高了47%。采用本发明产品组装的DSC光电转换效率显著提高。本发明方法工艺简单,成本低。采用本发明方法制备出的产品组装的DSC,可广泛应用于大面积光电转换系统,特别适用于与建筑相结合的外墙、屋顶、门窗、玻璃幕墙等。
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公开(公告)号:CN1915834A
公开(公告)日:2007-02-21
申请号:CN200610095101.7
申请日:2006-09-07
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 一种制备纳米氧化钛介孔薄膜的方法,属于纳米氧化钛材料技术领域。本发明是在由水、油、表面活性剂、助表面活性剂构成的微乳液中添加分散剂,将微乳液中作为微型反应池的胶团(或反胶团)先进行分散,再让反应物在其中反应,制得的纳米颗粒为单个胶团(或反胶团)完整球形而易堆积成介孔薄膜,再经干燥、煅烧而成。因采用本发明制得的纳米氧化钛介孔薄膜具有颗粒为高度分散的纳米粒子,且孔隙分布均匀、成膜性能好;可重复涂膜而不开裂、不剥落,厚度可达140μm以上;大大简化了制备工艺,便于工业化生产等特点,故可广泛应用于需要巨大比表面积的染料敏化太阳能电池、二氧化钛光催化材料、二氧化钛气敏传感器等功能器件中。
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公开(公告)号:CN100402438C
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200610095101.7
申请日:2006-09-07
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/053
Abstract: 一种制备纳米氧化钛介孔薄膜的方法,属于纳米氧化钛材料技术领域。本发明是在由水、油、表面活性剂、助表面活性剂构成的微乳液中添加分散剂,将微乳液中作为微型反应池的胶团(或反胶团)先进行分散,再让反应物在其中反应,制得的纳米颗粒为单个胶团(或反胶团)完整球形而易堆积成介孔薄膜,再经干燥、煅烧而成。因采用本发明制得的纳米氧化钛介孔薄膜具有颗粒为高度分散的纳米粒子,且孔隙分布均匀、成膜性能好;可重复涂膜而不开裂、不剥落,厚度可达140μm以上;大大简化了制备工艺,便于工业化生产等特点,故可广泛应用于需要巨大比表面积的染料敏化太阳能电池、二氧化钛光催化材料、二氧化钛气敏传感器等功能器件中。
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