基于漂移补偿的金属氧化物气体传感器阵列浓度检测方法

    公开(公告)号:CN102944583A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210504860.X

    申请日:2012-11-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N27/04

    摘要: 本发明提供了一种基于漂移补偿的金属氧化物气体传感器阵列浓度检测方法,该方法借助独立成分分析,屏蔽了环境温度、湿度以及因环境因素导致的异常值对漂移规律和漂移量估算的影响,找出基线响应情况下浓度独立成分随时间漂移变化的规律;此后在金属氧化物气体传感器阵列对气体样本进行浓度检测处理时,利用基线响应情况下浓度独立成分随时间漂移变化的规律估算出浓度独立成分的漂移量对浓度检测响应数据中的浓度独立成分进行漂移补偿,然后借助浓度检测响应数据中漂移补偿过后的浓度独立成分利用浓度预测函数进行预测换算得到敏感气体浓度检测结果,能够有效提高漂移规律和漂移量的估算精度,保证了金属氧化物气体传感器阵列浓度检测的准确性。

    基于有监督显式流形学习算法的电子鼻数据挖掘方法

    公开(公告)号:CN102890718A

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201210382585.9

    申请日:2012-10-10

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G06F17/30

    摘要: 本发明涉及一种有监督显式流形学习算法进行电子鼻数据挖掘的方法。其中显式流形学习算法对电子鼻数据进行数据挖掘的方法的步骤包括:气体样本的采集、气体样本的特征提取、确定特征值矩阵中各点的近邻、计算任意两特征值点的关系和显式流形算法的数据降维。有监督的显式流形学习算法对电子鼻数据进行数据挖掘包括上述全部步骤并在气体样本的特征提取后增加一步:考虑类别信息确定特征值矩阵中各点的近邻。本发明的有益效果为:利用显式流形学习算法进行电子鼻数据降维,给出了显式降维表达式;利用有监督流形学习算进行电子鼻数据降维,考虑到了特征值矩阵中不同来源的各点之间的关系差异,这一细节信息的保留是电子鼻系统高判别率的保障。

    基于SAD和VOD匹配准则的视频数据帧频提升方法

    公开(公告)号:CN102857728A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210387589.6

    申请日:2012-10-12

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H04N7/01

    摘要: 本发明涉及基于SAD和VOD匹配准则的视频数据帧频提升方法,在对视频数据中两个相邻的参考帧进行内插针处理时,先基于SAD匹配准则,采用双向运动估计方法在两个参考帧中进行匹配块搜索处理,确定待定匹配块对,用于判断各个区块是否具有亮度敏感性;然后,对亮度敏感性的区块,基于VOD匹配准则,再次采用双向运动估计方法进行匹配块搜索处理而确定其对应的最终匹配块对;而对于非亮度敏感性的区块,则直接将待定匹配块对作为其对应的最终匹配块对;最后再根据各个区块对应的最终匹配块对确定运动矢量、进行运动补偿;该方法减小了视频图像中相邻帧因照明变化引起的块匹配误差,能够更加准确的估计运动矢量,从而帮助得到更高质量的待插帧。

    基于多特征融合的红外弱小运动目标航迹起始方法

    公开(公告)号:CN101930072B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201010239457.X

    申请日:2010-07-28

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01S17/58 G06T7/20

    摘要: 本发明提出一种基于多特征融合的红外弱小运动目标起始航迹探测方法。涉及测控技术领域。本发明利用灰度形态滤波估计图像背景,获取去均值图像;采用恒虚警率单帧检测,提取目标,去除虚警区域,抑制杂散噪声;最近邻关联法寻找属性最相似的疑似目标;估计目标的运动速度,对相邻两帧的去均值图像进行移动累加,积累能量;利用M/N逻辑法确认目标航迹。本发明充分利用目标特征在空域和时域表现出的一致性,提高目标航迹起始性能,可广泛应用于各类军、民用系统,具有广阔的市场前景和应用价值。

    一种立体图像观众感知深度的调节方法

    公开(公告)号:CN102289841A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110230275.0

    申请日:2011-08-11

    IPC分类号: G06T15/20

    摘要: 本发明公开了一种立体图像观众感知深度的调节方法,在三维电视系统中使用平行摄像机设置来生成目标图像,然后将参考图像和目标图像同时向它们连线的中心点水平平移,得到摄像机空间的水平传感视差,再根据三维电视系统显示的几何原理,确定了一种用水平屏幕视差表示观众感知深度的方法,最后依据水平传感视差和水平屏幕视差的关系,将观众感知深度转换为摄像机空间的参数,这样,观众可以通过调节水平平移、基线距离和焦距参数来重新生成目标图像从而调节观众感知深度。通过实验,本发明的方法,可以产生观众要求的不同感知深度的立体图像。

    一种无线资源统一控制方法

    公开(公告)号:CN101442811B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200810237299.7

    申请日:2008-12-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: H04W74/08 H04W72/12

    摘要: 本发明提供一种应用于通信技术领域的无线资源统一控制方法,该方法通过构建一种层次化的无线资源控制网络实施了对所辖地理位置区域的无线资源统一控制;无线资源控制网络由金字塔拓扑的网络实体所构成,网络实体采用多级层次化管理和建立相关的同步体系从而保障该地理区域的通信设备可以选择自由竞争、协商方式和中心控制方式使用无线资源;无线资源则按照其时间域,频率域,地理位置域和能量域构成欧式空间上的无线资源容器,由无线资源控制网络在不同的维度空间上动态划分并使用无线资源容器;本发明的显著效果是:提高了无线资源利用率,避免了同构网络或异构网络之间的无线干扰。

    提高光学成像质量的装置及方法

    公开(公告)号:CN100443949C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200710078165.0

    申请日:2007-02-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种提高光学成像质量的装置及方法,装置包括光学成像系统和计算机(31),光学成像系统将输出光学图像信息传送给计算机(31);其特征在于:还包括差值采集系统,所述差值采集系统获取差值数据e(m,n)后,再传送给所述计算机(31);计算机(31)获得最终成像数据fout2(m,n)=fout1(m,n)-e(m,n),其方法的特征在于:步骤一、利用光学成像系统获得成像数据fout1(m,n);步骤二、差值采集系统获取差值数据e(m,n);步骤三、利用计算机(31)获得最终成像数据fout2(m,n);本发明的显著效果是:能克服相干噪声以及透镜的像差、色差和光学器件制造工艺、光学系统定位误差等因素的影响,减少光学成像系统的误差,同时具有快速、并行且互联密度高的优点,节省图像处理的时间。

    提高光学成像质量的装置及方法

    公开(公告)号:CN101017244A

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200710078165.0

    申请日:2007-02-02

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G02B27/00

    摘要: 本发明公开了一种提高光学成像质量的装置及方法,装置包括光学成像系统和计算机(31),光学成像系统将输出光学图像信息传送给计算机(31);其特征在于:还包括差值采集系统,所述差值采集系统获取差值数据e(m,n)后,再传送给所述计算机(31);计算机(31)获得最终成像数据fout2(m,n)=fout1(m,n)-e(m,n),其方法的特征在于:步骤一、利用光学成像系统获得成像数据fout1(m,n);步骤二、差值采集系统获取差值数据e(m,n);步骤三、利用计算机(31)获得最终成像数据fout2(m,n);本发明的显著效果是:能克服相干噪声以及透镜的像差、色差和光学器件制造工艺、光学系统定位误差等因素的影响,减少光学成像系统的误差,同时具有快速、并行且互联密度高的优点,节省图像处理的时间。

    一种双光源血管显像装置
    160.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213374451U

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202021390594.9

    申请日:2020-07-15

    IPC分类号: A61M5/42 A61B5/00

    摘要: 本实用新型涉及医疗器械技术领域,具体公开了一种双光源血管显像装置,包括主红外光源模组、辅助红外光源模组、近红外摄像模组、投影模组、图像处理模组等。其有益效果在于:采用主红外光源模组和辅助红外光源模组分别对待测部位的上表面和下表面进行照射,相比现有技术,采集的双光源近红外静脉层图像(受可见光干扰)其脉络、宽度、深度等更精准;红外摄像模组还采集关闭近红外光源后的可见光干扰图像,图像处理模组将双光源近红外静脉层图像减去可见光干扰图像,以基本完全滤除可见光的干扰,得到纯净的红外图像,使得投影图像和真实的红外信息基本完全吻合,并严格区分于静脉血管周围的组织区域,辅助护理人员更为准确地找出静脉输液血管。