倾斜波导谐振腔电磁辐照细胞实验装置

    公开(公告)号:CN112625900B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011491426.3

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: C12M1/42 C12M1/00

    摘要: 本发明涉及一种倾斜波导谐振腔电磁辐照细胞实验装置,主要解决现有辐照装置不能同时得到高辐照效率和低辐照不均匀性的问题,其包括:谐振腔(1)、射频连接器(2)、耦合探针(3)、细胞样品(4)、旋转台(5)、容器托盘(6)、连杆(7)、X形支架(8)和配重(9)。射频连接器(2)安装在谐振腔(1)顶部并与谐振腔内部的耦合探针(3)相连,连杆(7)穿过X形支架(8)和谐振腔,两端分别连接容器托盘(6)和配重(9),形成支撑组件,细胞样品(4)置于容器托盘上,谐振腔安装在旋转台(5)上。转动谐振腔使电场、磁场与细胞样品形成夹角,能够同时提高辐照效率并减小辐照不均匀性,显著改进电磁辐照细胞实验的辐照质量。

    基于OpenCL的卷积神经网络并行处理方法

    公开(公告)号:CN110110844A

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201910331464.3

    申请日:2019-04-24

    IPC分类号: G06N3/04

    摘要: 本发明提出了一种基于OpenCL的卷积神经网络并行处理方法,主要解决现有卷积神经网络并行化处理中模型复杂度高、运行速度缓慢的问题。实现步骤为:获取图像数据矩阵的重组矩阵;获取权值矩阵;分块并行计算权值矩阵与重组矩阵的乘积;对乘积矩阵进行并行批量归一化;输出特征值矩阵。本发明利用计算机图形处理器GPU中大量的并行计算单元,将卷积神经网络的卷积过程转化为大型矩阵乘法,分块并行计算权值矩阵与重组矩阵的乘积,简化了卷积层数据的处理过程,优化了数据的访存方式,提高了数据的复用率,使得本发明大幅提高了卷积神经网络的运行速度。

    装配平面扼流圈的毫米波细胞辐射实验装置

    公开(公告)号:CN113046235B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202110272366.4

    申请日:2021-03-12

    IPC分类号: C12M1/42 C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了装配平面扼流圈的毫米波细胞辐射实验装置,包括:辐射器、平面托架、细胞样品,辐射器由固态源和口径天线构成,位于平面托架下方,细胞样品放置在平面托架上,与辐射器沿垂直方向共轴排列,还包括有平面扼流圈、升降滑鞍、高精度三维滑台和工业显微镜;平面扼流圈固定于平面托架下表面,位于辐射器和细胞样品之间,平面托架安装在升降滑鞍上,高精度三维滑台承载辐射器,工业显微镜置于装置最上方,平面扼流圈包括两层金属板,上、下金属板的中心分别开有上、下椭圆孔,构成阶梯结构,本发明的平面扼流圈能有效降低细胞实验的辐射不均匀性,提高辐射效率,对机械制造公差、安装偏差、频率漂移、细胞样品的电磁参数有较好的适应性。

    基于深度卷积特征分层响应融合的目标跟踪方法

    公开(公告)号:CN110084836B

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN201910341675.5

    申请日:2019-04-26

    IPC分类号: G06T7/262 G06T7/246

    摘要: 本发明公开了一种基于深度特征分层响应融合的目标跟踪方法,主要解决现有技术在当目标发生严重遮挡、背景杂乱时,导致跟踪失败的问题。其实现步骤为:1)确定待跟踪目标初始位置,计算第一帧相关滤波器的候选区域目标特征和候选区域循环特征矩阵;2)读取下一帧目标图像,并通过前一帧相关滤波器模板计算目标图像特征响应矩阵,根据该矩阵最大值预测待跟踪目标位置;3)更新相关滤波器模板;6)判断图像是否为待跟踪视频序列的最后一帧图像,若是,结束跟踪,否则返回2)。本发明能在待跟踪目标发生严重遮挡时,利用细节置信图中的背景信息预测待跟踪目标位置,提高了跟踪的准确度,可用于视频监控、机器人导航和定位,无人驾驶的跟踪。

    一种谐振辐射装置传输功率和比吸收率的仿真外推方法

    公开(公告)号:CN113051793A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110269589.5

    申请日:2021-03-12

    IPC分类号: G06F30/23 G06F119/02

    摘要: 本发明公开了一种谐振辐射装置传输功率和比吸收率的仿真外推方法,主要解决传统时域有限差分算法计算传输功率和比吸收率时效率低和精度低的问题。谐振辐射装置空载时,本发明算法通过驻波振幅最大位置的电场包络线的前三个极值外推出稳定电场振幅,用以计算传输功率;加载细胞样品时,根据细胞样品中关键点的电场包络线的前三个极值外推出细胞样品中各点的稳定电场振幅,用以计算比吸收率。使用本算法时,时域有限差分算法只需要完成激励初始阶段的仿真,不用持续到电场振幅稳定阶段,提高了仿真效率。本算法用电场包络线的三个极值显式计算稳定的电场振幅、传输功率和比吸收率,提高了计算效率和精度。

    装配平面扼流圈的毫米波细胞辐射实验装置

    公开(公告)号:CN113046235A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110272366.4

    申请日:2021-03-12

    IPC分类号: C12M1/42 C12M1/34 C12M1/00

    摘要: 本发明公开了装配平面扼流圈的毫米波细胞辐射实验装置,包括:辐射器、平面托架、细胞样品,辐射器由固态源和口径天线构成,位于平面托架下方,细胞样品放置在平面托架上,与辐射器沿垂直方向共轴排列,还包括有平面扼流圈、升降滑鞍、高精度三维滑台和工业显微镜;平面扼流圈固定于平面托架下表面,位于辐射器和细胞样品之间,平面托架安装在升降滑鞍上,高精度三维滑台承载辐射器,工业显微镜置于装置最上方,平面扼流圈包括两层金属板,上、下金属板的中心分别开有上、下椭圆孔,构成阶梯结构,本发明的平面扼流圈能有效降低细胞实验的辐射不均匀性,提高辐射效率,对机械制造公差、安装偏差、频率漂移、细胞样品的电磁参数有较好的适应性。

    基于生成对抗网络的半监督图像分类方法

    公开(公告)号:CN112052893A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010904002.9

    申请日:2020-09-01

    摘要: 本发明公开了一种基于生成对抗网络的半监督图像分类方法,用于解决现有技术中存在的因网络提取的特征缺乏辨识度与多样性导致的分类精度较低的技术问题,实现步骤为:获取训练样本集和测试样本集;搭建生成对抗网络模型;对生成对抗网络模型进行迭代训练;获取半监督图像分类结果。本发明利用特征金字塔网络融合不同层级提取到的特征,通过生成对抗网络的博弈过程提高模型的分类能力,增加了特征的辨识度与多样性,能够更丰富的表征分类图像的类间特征,提高了图像分类精度,并能够在只含有少量精确标注样本的样本集上获得很好的图像分类效果,可用于实际场景中目标分类。

    基于位图反馈的突发通信链路层传输方法

    公开(公告)号:CN102223220B

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201110168327.6

    申请日:2011-06-21

    IPC分类号: H04L1/18 H04L1/00 H04W28/04

    摘要: 一种基于位图反馈的突发通信链路层传输方法,包括(1)系统初始化;(2)判断是否收到帧;(3)判断类型;(4)判断反馈是否超时;(5)丢弃反馈帧;(6)调整发送管道水平面;(7)重置发送缓冲区;(8)构造传输帧;(9)判断是否可发送传输帧;(10)将传输帧送往物理层;(11)处理传输帧;(12)判断接收缓冲区状态;(13)更改反馈帧中CRC差错校验结果;(14)判断是否有数据可交给下层协议;(15)将可提交数据垂直注入给接收缓冲区;(16)判断传输帧是否处理完毕;(17)发送反馈帧。本发明的协议可结合自适应调制编码,提高了系统吞吐率。

    双MOS结构的光电探测器
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103077997A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310039617.X

    申请日:2013-01-31

    IPC分类号: H01L31/113 H01L31/0248

    摘要: 本发明公开了一种具有双MOS结构的光电探测器,主要解决了光电探测器的响应度与响应速度之间制约关系的问题。该光电探测器自上而下依次包括:透明的导体氧化物层(1),上二氧化硅层(2),硅本征层(3),下二氧化硅层(4),金属层(5)。硅本征区(3)上表面的两端是掺杂浓度为1×1019~7×1019cm-3的P型重掺杂区,下表面的两端是掺杂浓度为1×1019~7×1019cm-3的N型重掺杂区。P型重掺杂区的上表面淀积金属,形成欧姆接触,引出电极;N型重掺杂区的下表面淀积金属,形成欧姆接触,引出电极。本发明具有高响应速度,低功耗的特点,可以用作光互连,光通信领域的光电探测器。