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公开(公告)号:CN117893778A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410061944.3
申请日:2024-01-16
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G06V10/74 , G06V10/774 , G06V10/77
Abstract: 本发明涉及一种GAN生成图像的归因取证方法,属于计算机视觉、数字取证领域。该方法包括三个主要阶段:训练编码器阶段、重建图像阶段和归因图像阶段。训练编码器阶段:为已知的GAN模型训练相应的编码器;重建图像阶段:将待检测图像输入训练好的编码器,编码器通过映射将待检测图像转换为潜在向量,并将其输入相应的GAN模型生成重建图像;归因图像阶段:计算待检测图像与重建图像的感知差异性度量,寻找具有最小感知差异性度量的GAN模型。然后,比较该感知差异性度量与该模型的阈值,进行归因。该方法解决了GAN生成图像平滑和模型架构多样化导致无法准确归因的问题,提高了归因的准确性。通过训练编码器确定最佳潜在向量,并利用图像重建方法进行归因,该方法适应了GAN模型快速发展的特点,并为实际取证工作提供可靠的依据。
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公开(公告)号:CN113219513A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110320689.6
申请日:2021-03-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种不可逆X射线计数器的制备方法,属于复合材料制备技术领域。将闪烁体氟化钡加入聚乙二醇和乙醇的混合溶剂中,将翠绿亚胺基聚苯胺、三苯基硫三氟甲磺酸盐加入N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,随后混合两种溶液形成混合溶液。混合溶液通过旋涂或者滴定法沉积到不同衬底上形成薄膜。该薄膜在X射线的照射下,释放出紫外光,通过实现紫外光的不可逆检测,从而实现X射线的不可逆检测。本发明公开的不可逆X射线检测技术,可以克服现有辐射探测器器件尺寸大等问题,实现器件微型化、全柔性、不可逆、定量测量等特性,其潜在应用领域广泛。
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公开(公告)号:CN112490356B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011432991.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯掺杂全柔性磁电异质结及其制备方法,属于功能复合材料制备技术领域。柔性聚酰亚胺衬底、多层石墨烯薄膜、P(VDF‑TrFE)铁电层、金属铁磁层和钽保护层从下至上依次设置;本发明的CO2红外激光器碳化聚酰亚胺衬底,在聚酰亚胺衬底上制备磁电异质结可以得到石墨烯掺杂的全柔性磁电薄膜,克服了目前磁电复合结构大多受到衬底夹持效应束缚的问题,并且制备过程简单,可在大气氛围下制备和测试,解决了离子胶制备柔性磁电异质结制备过程复杂的问题。
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公开(公告)号:CN112490356A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011432991.2
申请日:2020-12-10
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯掺杂全柔性磁电异质结及其制备方法,属于功能复合材料制备技术领域。柔性聚酰亚胺衬底、多层石墨烯薄膜、P(VDF‑TrFE)铁电层、金属铁磁层和钽保护层从下至上依次设置;本发明的CO2红外激光器碳化聚酰亚胺衬底,在聚酰亚胺衬底上制备磁电异质结可以得到石墨烯掺杂的全柔性磁电薄膜,克服了目前磁电复合结构大多受到衬底夹持效应束缚的问题,并且制备过程简单,可在大气氛围下制备和测试,解决了离子胶制备柔性磁电异质结制备过程复杂的问题。
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公开(公告)号:CN113219513B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202110320689.6
申请日:2021-03-25
Applicant: 重庆邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种不可逆X射线计数器的制备方法,属于复合材料制备技术领域。将闪烁体氟化钡加入聚乙二醇和乙醇的混合溶剂中,将翠绿亚胺基聚苯胺、三苯基硫三氟甲磺酸盐加入N‑甲基吡咯烷酮溶剂中,随后混合两种溶液形成混合溶液。混合溶液通过旋涂或者滴定法沉积到不同衬底上形成薄膜。该薄膜在X射线的照射下,释放出紫外光,通过实现紫外光的不可逆检测,从而实现X射线的不可逆检测。本发明公开的不可逆X射线检测技术,可以克服现有辐射探测器器件尺寸大等问题,实现器件微型化、全柔性、不可逆、定量测量等特性,其潜在应用领域广泛。
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公开(公告)号:CN218157689U
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202220922170.5
申请日:2022-04-20
Applicant: 重庆邮电大学
IPC: G01N27/327 , C01B32/184
Abstract: 本实用新型请求保护一种可降低传感器初始电阻的环状叉指电极结构,包括柔性基底,为矩形状;环状叉指电极,内嵌于柔性基底表面,环状叉指电极包括:正极环状叉指电极,作为激励输入电极,包括多个大小不等的未封闭圆环正电极和正极外接端,多个所述正电极的一端均与正极外接端连接;负极环状叉指电极,作为接地参考电极,包括多个大小不等的未封闭圆环负电极和负极外接端,多个所述负电极的一端均与负极外接端连接;正极环状叉指电极与负极环状叉指电极相互交叉形成完整的环状叉指电极。本实用新型能够显著降低传感器初始电阻,提高检测精度,降低检测阈值,更加便于后端电路实现,为研究人员提供了一种新型优良电极结构。
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