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公开(公告)号:CN110849848B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN201911037048.9
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 一种荧光亮度确定方法、装置及计算机存储介质,包括:采集在目标通道下光源开启状态时有被测物的第一图像;计算所述第一图像的亮度值;根据所述第一图像的亮度值以及预先计算得到的第二图像的亮度值、所述目标通道的亮度权值和光源亮度增益权值,计算得到不同通道的亮度相对值;其中,所述第二图像为在目标通道下光源开启状态时无被测物的图像;根据所述不同通道的亮度相对值确定被测物的荧光亮度。采用本申请中的方案,可实现被测物的荧光亮度评价,且简单、可操作性强。
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公开(公告)号:CN113945912A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202110987478.8
申请日:2021-08-26
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G01S13/06 , G01S7/41 , G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06V20/13 , G06V10/764 , G06V10/80 , G06V10/82
Abstract: 本发明公开了一种面向串联式角反射器干扰的雷达图像的目标检测系统,包括:异源角反图像信息融合模块、特征提取模块、干扰对抗模块、目标定位模块和结果输出模块;其中,异源角反图像信息融合模块对多个雷达无源干扰图像信息进行融合得到融合后图像;特征提取模块对融合后图像进行变换得到图像的STFT谱图;干扰对抗模块利用图像的深度非线性特征训练干扰对抗分类器,输出不同目标为真目标的概率预测值;目标定位模块根据图像的STFT谱图通过目标检测算法输出目标位置信息;结果输出模块选择概率预测值高于阈值门限的目标作为真实目标,并输出真实目标的位置信息。本发明可高效、可靠地实现对具有欺骗和压制特性的雷达无源干扰目标的区分。
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公开(公告)号:CN112307991A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011214381.5
申请日:2020-11-04
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种图像识别方法、装置及存储介质,用于降低漏检率,提升目标检测的准确度。本申请公开的图像识别方法包括:读取待处理图像,对所述待处理图像进行预处理,得到第一图像;加载深度神经网络的权重系数;将所述第一图像输入所述深度神经网络,进行识别目标的预测,得到预测结果;根据所述预测结果,在待处理图像中绘制识别目标。本申请还提供了一种图像识别装置及存储介质。
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公开(公告)号:CN110849848A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911037048.9
申请日:2019-10-29
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 一种荧光亮度确定方法、装置及计算机存储介质,包括:采集在目标通道下光源开启状态时有被测物的第一图像;计算所述第一图像的亮度值;根据所述第一图像的亮度值以及预先计算得到的第二图像的亮度值、所述目标通道的亮度权值和光源亮度增益权值,计算得到不同通道的亮度相对值;其中,所述第二图像为在目标通道下光源开启状态时无被测物的图像;根据所述不同通道的亮度相对值确定被测物的荧光亮度。采用本申请中的方案,可实现被测物的荧光亮度评价,且简单、可操作性强。
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公开(公告)号:CN107977312A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711168665.3
申请日:2017-11-21
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F11/36
Abstract: 一种基于复杂接口时序的软件系统测试验证方法,首先对软件系统进行接口属性分析,根据接口属性分析结果生成软件系统测试验证用例,然后对软件系统测试验证用例进行反馈迭代优化,最后使用得到的软件系统测试验证用例进行接口时序测试验证。本发明结合航天器系统研制工程实际,构建基于复杂接口时序的软件系统测试验证方法,与现有技术相比可有效缩短复杂接口时序测试周期,降低测试成本,提高复杂接口时序测试的覆盖性、鲁棒性,具有重要工程实际意义。
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公开(公告)号:CN116643969A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310443489.9
申请日:2023-04-21
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Inventor: 周伟 , 王毅 , 顾天祺 , 封慧英 , 赵俊翔 , 胡煜 , 赵良 , 尹思媛 , 金娜 , 侯堃 , 彭晓 , 纪祖赑 , 李萌萌 , 蒋永瑞 , 李磊 , 李昊星 , 底亚峰 , 马祎蕾 , 王晓天
Abstract: 一种基于语义生成树模型的遥测原码解析算法,包括:1)读取脚本字符串,检查脚本字符串是否存在错误,若脚本字符串存在错误,反馈错误结果,结束本次解析工作;若检查成功,进入步骤2);2)对脚本字符串进行词法分析,利用停止位置字符和两停止位置字符之间的字符组成规则,获得存储有token符号的符号队列;3)将符号队列中的token符号从符号队列的队首开始逐个出队,分别进行语法分析,利用链式堆栈构建语义生成树;4)获取目标物理量对应的原码值;5)利用步骤3)获得的语义生成树和步骤4)获得的原码值,获得目标物理量的实测值。本发明可快速响应数据处理类软件需求,高效完成遥测数据原码解析。
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公开(公告)号:CN116386041A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310256350.3
申请日:2023-03-16
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: G06V20/70 , G06V10/46 , G06V10/762 , G06V10/82 , G06N3/0475
Abstract: 本公开的基于生成式对抗网络的图像数据扩增方法及装置,通过提取训练图像的底层语义特征,形成训练图像的视觉词汇;根据所述训练图像的目标场景内涵,及所述视觉词汇的内涵和外延标注所述目标场景的目标标注词;构建生成式对抗网络,利用所述训练图像、目标标注词、随机噪声训练所述生成式对抗网络,直到所述生成式对抗网络输出的图像数据满足需求,得到扩增图像数据。能够突破样本语义场景的转换瓶颈和解决多源信息的小样本图像分类识别问题,提升扩增图像数据的质量,提升人工智能算法的性能。
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公开(公告)号:CN114531316A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210052403.5
申请日:2022-01-18
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
IPC: H04L12/40 , H04L12/403
Abstract: 本公开的一种面向通用服务高可靠性的总线系统,包括总线负载计算部件和总线通信构件部件;总线负载计算部件用于读取周期性消息,对所述周期性消息排序生成总线表序列,对所述总线表序列进行处理得到总线消息排布表,输出所述总线消息排布表到所述总线通信构件部件;总线通信构件部件用于读取所述总线消息排布表,根据所述总线消息排布表生成所述总线系统接收和发送的消息,根据所述总线系统的功能函数将所述接收和发送的消息填充到缓冲区中。能够降低软件研发成本,缩短软件研制周期,打破总线硬件与软件知识壁垒,具备高可靠性特点,能够直接应用于各航天型号1553B总线控制器系统设计流程中。
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公开(公告)号:CN108961242A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810729343.X
申请日:2018-07-04
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 郭灵犀 , 李谦 , 潘红九 , 王玲 , 吴旭生 , 张志龙 , 孙宝亮 , 商学谦 , 张鹏宇 , 申泽帆 , 郑宇 , 张星 , 底亚峰 , 初立民 , 雷净 , 张浩 , 王斌 , 苗树喜 , 高鹏
CPC classification number: G06T7/0012 , G06K9/6218 , G06K9/66 , G06T2207/20081 , G06T2207/30096
Abstract: 本发明涉及一种荧光染色图像CTC智能识别方法,其基于小样本数据集训练,包括以下步骤:基于小样本数据集训练;读入采集的原始荧光图像;图像质量评估;对图像进行预处理;基于模型的隐性特性匹配;基于特征的显性特性过滤;对疑似CTC目标进行标注、计数;生成供判读用的疑似CTC细胞图像。该方法针对数据集的体量,设计与之匹配的合理的网络模型用于训练,将基于人工智能方法的“隐性规则”与基于特征方法的“显性规则”相结合,并辅以若干预处理方法,目的是:在数据集不够大、复杂背景下,仍然能够得到足够精确的CTC识别算法模型对CTC进行智能识别,解决CTC识别结果的“漏检”问题,同时有效降低CTC识别结果的“误检率”。
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公开(公告)号:CN107817816A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711155266.3
申请日:2017-11-20
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种使热环境最优的飞行器飞行攻角的确定方法,该方法通过改变飞行器的飞行攻角,改善飞行器各关键部位表面的热环境,使飞行器各关键部位表面的热环境处于最优状态,即热环境中的热流最小,属于飞行器的飞行控制技术领域。本发明的方法给出一种热环境最优的智能飞行攻角剖面确定方法,以热环境最优为目标,求解某飞行状态下的飞行攻角,为防隔热系统减轻压力,实现适应复杂飞行环境的智能飞行控。
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