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公开(公告)号:CN102378133A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110397534.9
申请日:2011-12-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于OMAP的传感网多媒体信息处理系统及方法,其特征在于包括OMAP的ARM微处理器与DSP处理器,其中ARM微处理器主要用来整个系统的控制,DSP处理器主要用来进行多媒体信息处理,ARM微处理器通过共享RAM与DSP处理器内部通信;包括在ARM微处理器控制下与DSP处理器相连的传感器信息模块、视频信息模块、音频信息模块;还包括与ARM微处理器相连的中高速传输接口模块、串口模块、存储器、电源管理模块、GPS模块、触摸屏模块、上位机、WIFI模块。本发明采用性能优异的OMAP双核结构,能实时采集、发送、接收和处理音/视频、各种传感器数据等多媒体信息,能广泛应用于军事侦察、公共安全等众多领域,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN102421182B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201110404376.5
申请日:2011-12-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种适用于于无线传感器网络中的AGC实现方法,其特征在于整个AGC的实现方法采用直线拟合法和查表法两种,所述的AGC实现方法采用三段调整方法,第一段为最粗调整,判断信号是否过载,调整速度最快,调整精度最低;第二段为较粗调整,将信号调整到比较适合的范围内,调整速度较快,精度较高;第三段为细调整,调整速度慢,调整精度高,基本将信息调整恒定,只有在第一段调整完成结束后才能进入第二段调整,只有在第二段调整结束后才能进行第三段调整。本发明提供的方法适应于突发模式通信应用环境下采用正交频分复用通信方式或者直接序列扩频通信方式。所述的方法资源消耗较少,调整速度较快,稳定性较高,适合无线传感器网络的应用场景。
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公开(公告)号:CN103106659A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310032177.5
申请日:2013-01-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明涉及一种基于双目视觉稀疏点匹配的空旷区域目标检测与跟踪方法,包括以下步骤:利用张氏棋盘标定法完成对摄像机的标定,并建立摄像机坐标系和用户定义的世界坐标系之间的转换关系。之后,执行本方法相关算法,其中,输入是两台摄像机的同步图像,先将图像矫正到极线平行状态,而后利用极线约束完成稀疏特征点匹配。将匹配点映射至世界坐标系中,并投影至地平面上,借助人体体型信息和黄金分割比完成离散点聚类。最后,以聚类为单元,结合联合概率数据关联和目标颜色信息完成监控区域内行人目标的鲁棒检测与跟踪。本发明使得运算量变小,并且使得目标检测和跟踪更为准确。
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公开(公告)号:CN103093481B
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201310032167.1
申请日:2013-01-28
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于分水岭分割的静态背景下运动目标检测方法,包括以下步骤:对采集到的视频数据进行预处理;然后使用极小值点的分水岭算法对视频图像进行分割,通过对相邻帧之间的特征点映射关系得到连续帧内的特征点运动轨迹,最后利用一个综合评价模型,综合考虑特征点轨迹信息的七个主要影响因素,计算出每个特征点的综合评价分数,将低于设定阈值的特征点判决为运动目标。本发明实现简单,计算复杂度低,可以稳定、准确地判断出运动目标,适用于实时的高分辨率视频监测系统。
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公开(公告)号:CN102739329B
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201210209826.X
申请日:2012-06-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04B17/00
Abstract: 本发明涉及一种轻轨沿线道路传感器网络路径损耗模型建立方法,包括以下步骤:布设收发节点,在百米范围之内实地采集轻轨沿线环境中接收端无线信号的功率大小,得到真实反映路径损耗传播特性的测量数据;根据所得数据,观察样本分布走势,选取与样本分布走势相接近的模型采用最小二乘法进行回归处理,得到模型;将得到的模型与各种路径损耗模型进行比较,选取性能最佳的模型。本发明采用合理数据测量采集方式和多次测量取平均值,采集的数据能全面真实的反映具体环境下的信道传播特性。
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公开(公告)号:CN102752764A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210211073.6
申请日:2012-06-25
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W16/22
Abstract: 本发明涉及一种近距离物联网环境中建立路径损耗模型的方法,包括以下步骤:建立近距离物联网环境路径损耗模型的原始测试数据优化采集方案;使用用于估计近距离物联网环境路径损耗特性的新型路径损耗模型建立方案,建立路径损耗模型;使用用于估计近距离物联网环境路径损耗特性的新型路径损耗模型参数估计方案,估计路径损耗模型参数。本发明能够高效地估计近距离物联网环境路径损耗特性、显著地减少路径损耗估计偏差。
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公开(公告)号:CN103065325A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201210559681.6
申请日:2012-12-20
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于彩色颜色距离和图像分科聚合的目标跟踪方法,包括以下步骤:框选矩形目标,生成预跟踪目标轮廓,计算颜色直方图模板;对下一帧图像的区域进行分割聚合得到分割区域,将分割区域与颜色直方图模板匹配实现目标跟踪。本发明避免了跟踪算法对环境要求过高、跟踪不准确的情况发生。
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公开(公告)号:CN102387113A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110326355.6
申请日:2011-10-24
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种应用于OFDM中的数字自动增益控制快速调整方法,包括以下步骤:(1)利用FIR和IIR相结合的方式计算接收信号的功率;(2)将接收信号功率转化成对应的对数形式p_dB(n);(3)比较当前信号的功率与信号的理想功率差值,根据差值计算相应的调整增益值,进行反馈调整。本发明采用FIR和IIR相结合的方式计算接收信号的功率,能在调整速度和调整稳定度之间找到一个较好的折中。
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公开(公告)号:CN103945524B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201410180534.7
申请日:2014-04-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明涉及一种分布式无线传感网时间同步方法,其特征在于基于低通滤波技术的分布式平均方法,对节点时间更新量低通滤波包括以下步骤:传感器节点建立邻居列表,节点相互交换时间信息,利用分布式平均计算时间更新量,节点对时间更新量低通滤波,根据更新量调整本地时间,节点对迭代过程进行判断。本发明可抵抗时间信息中引入的噪声误差,提供一种更精准、更稳定的分布式时间同步协议。
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公开(公告)号:CN103945524A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410180534.7
申请日:2014-04-30
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: H04W56/00
Abstract: 本发明涉及一种分布式无线传感网时间同步方法,其特征在于基于低通滤波技术的分布式平均方法,对节点时间更新量低通滤波包括以下步骤:传感器节点建立邻居列表,节点相互交换时间信息,利用分布式平均计算时间更新量,节点对时间更新量低通滤波,根据更新量调整本地时间,节点对迭代过程进行判断。本发明可抵抗时间信息中引入的噪声误差,提供一种更精准、更稳定的分布式时间同步协议。
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