一种基于U型脉冲网络的图像曝光矫正方法

    公开(公告)号:CN118870218A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410818514.1

    申请日:2024-06-24

    申请人: 中山大学

    摘要: 本发明涉及图像矫正技术领域,尤其涉及一种基于U型脉冲网络的图像曝光矫正方法,该方法包括获取输入图像;利用正向激励学习对所述输入图像进行噪声优化以生成噪声图像;将所述噪声图像与所述输入图像融合,并输入至训练完成的U型脉冲网络模型以进行曝光矫正;将曝光矫正后的所述融合图像通过卷积操作与所述输入图像进行融合,得到曝光矫正图像。本发明通过高效重构丢失的颜色与细节,提高了图像的曝光矫正质量,能够有效捕捉图像中的细节和颜色信息,解决了自动驾驶系统中因光照变化极端而导致的图像异常曝光的问题。

    基于交替方向乘子法的LDPC码译码方法

    公开(公告)号:CN111835363B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202010564419.5

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: H03M13/11

    摘要: 本发明公开一种基于交替方向乘子法的LDPC码译码方法,包括以下步骤:S1设置译码参数;S2初始化译码参数;S3针对每个校验节点,根据投影算法计算第k+1次迭代的辅助向量;S4针对每个校验节点,计算第k+1次迭代的拉格朗日乘子向量;S5针对每个变量节点,计算第k+1次迭代的解向量;S6译码结束判定,若满足条件,则将第k+1次迭代的解向量进行硬判定后再将硬判定结果作为译码结果输出;否则返回S3。本发明的投影算法,能加快对目标投影点的预测,与现有的具有循环结构和排序结构的基于交替方向乘子法的LDPC码译码方法相比,纠错性能相当,但是采用本发明的投影算法所用的时间少,运算速度较快。

    一种基于电压感应的LDO瞬态响应增强电路

    公开(公告)号:CN103324237B

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201310231004.6

    申请日:2013-06-09

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G05F1/569

    摘要: 本发明公开一种基于电压感应的LDO瞬态响应增强电路,本发明通过检测负载上的输出端电压来获取LDO瞬态感应情况。当负载电流由低向高、或者由高向低突变时,输出电压将会下降或升高,当其变化幅度大于一定程度时,摆率增强电路开始启动,迅速对调整管栅极进行充电或者放电,以快速改变调整管的导通程度,从而控制导通电流来满足负载要求,并且达到降低输出电压过冲的效果。仿真结果显示,本发明能够显著提供LDO的负载瞬态响应能力。

    一种基于电流感应的LDO瞬态响应增强电路

    公开(公告)号:CN103336548B

    公开(公告)日:2014-11-26

    申请号:CN201310231672.9

    申请日:2013-06-09

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G05F1/565

    摘要: 本发明公开了一种用于增强LDO瞬态响应能力的基于电流感应的摆率增强电路。本发明通过检测电流来鉴别负载是否突然跳变,在负载和调整管两处设置了电流感应器。当负载发生瞬态变化时,最先变化的是负载电流,负载电流对输出电容充放电一段时间后,才有明显的输出电压变化。因此感应电流的方式能够最大限度地降低检测的延迟,提高LDO瞬态响应性能。仿真结果显示,本发明能够显著提供LDO的负载瞬态响应能力。

    基于交替方向乘子法的LDPC码译码方法

    公开(公告)号:CN111835363A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010564419.5

    申请日:2020-06-19

    IPC分类号: H03M13/11

    摘要: 本发明公开一种基于交替方向乘子法的LDPC码译码方法,包括以下步骤:S1设置译码参数;S2初始化译码参数;S3针对每个校验节点,根据投影算法计算第k+1次迭代的辅助向量;S4针对每个校验节点,计算第k+1次迭代的拉格朗日乘子向量;S5针对每个变量节点,计算第k+1次迭代的解向量;S6译码结束判定,若满足条件,则将第k+1次迭代的解向量进行硬判定后再将硬判定结果作为译码结果输出;否则返回S3。本发明的投影算法,能加快对目标投影点的预测,与现有的具有循环结构和排序结构的基于交替方向乘子法的LDPC码译码方法相比,纠错性能相当,但是采用本发明的投影算法所用的时间少,运算速度较快。

    基于贝叶斯优化的射频电路版图迭代方法、设备和介质

    公开(公告)号:CN117217156A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311118845.6

    申请日:2023-08-31

    申请人: 中山大学

    发明人: 孟祥雨 张俊

    摘要: 本发明公开了一种基于贝叶斯优化的射频电路版图迭代方法、设备和介质。方法包括以下步骤:获取输入版图,根据输入版图建立版图模型;通过贝叶斯优化器对版图模型进行基于贝叶斯优化的DRC修复和电磁仿真;判断优化版图模型是否达到优化目标;当优化版图模型未达到优化目标且未达到最大优化数时,进行迭代处理直至优化版图模型达到优化目标或达到最大优化数;将贝叶斯优化器输出的距离优化目标最近的优化版图模型作为最优结果输出。本发明将射频电路版图迭代中,大量手动修改/仿真的操作进行了自动化实现,大大简化了了射频电路工程师的设计流程,能够有效达成后端版图综合目标,加速了射频电路设计全周期。

    一种人工智能教育机器人的防撞组件

    公开(公告)号:CN112727991A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202110008788.0

    申请日:2021-01-05

    IPC分类号: F16F15/02 F16F15/08

    摘要: 本发明提供一种人工智能教育机器人的防撞组件,其特征在于,包括安装环、第二安装片、第一缓冲机构,其中,所述安装环的内圈固定连接所述第二安装片,所述安装环通过所述第二安装片安装在机器人上,所述安装环的外圈固定有所述第一缓冲机构。本发明的人工智能教育机器人的防撞组件,通过设置在安装环外圈的缓冲机构,实现全方位的保护,解决了受到重击后容易对机器人内部精密的电子元器件造成松动,从而造成不能正常运行的问题。

    小型超高频RFID抗金属标签天线及阻抗分离匹配方法

    公开(公告)号:CN103346395B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310277400.2

    申请日:2013-07-03

    申请人: 中山大学

    发明人: 张俊 龙云亮

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/22

    摘要: 本发明公开了一种小型超高频RFID抗金属标签天线,它包括顶层辐射体、中间层辐射体和底层辐射体,以及叠合相连在一起的上基板和下基板,顶层辐射体涂覆在上基板的上表面,中间层辐射体涂覆在上基板的下表面或者下基板的上表面,底层辐射体涂覆在下基板的下表面,顶层辐射体包括两个相互独立的顶层辐射区域,每个辐射区域上形成有数个顶层窄槽,中间层辐射体上形成有数个中间层窄槽。上基板上形成有数个纵向设置的上通孔,下基板上形成有数个纵向设置的下通孔,每个上通孔和下通孔的内壁分别涂覆有连接部,顶层辐射体与底层辐射体之间通过上通孔和下通孔的内壁的连接部连通,中间层辐射体与底层辐射体之间通过另外的一个下通孔内壁的连接部连通。

    小型超高频RFID抗金属标签天线及阻抗分离匹配方法

    公开(公告)号:CN103346395A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310277400.2

    申请日:2013-07-03

    申请人: 中山大学

    发明人: 张俊 龙云亮

    IPC分类号: H01Q1/38 H01Q1/22

    摘要: 本发明公开了一种小型超高频RFID抗金属标签天线及阻抗分离匹配方法,它包括顶层辐射体、中间层辐射体和底层辐射体,以及叠合相连的上基板和下基板,顶层辐射体涂覆在上基板的上表面,中间层辐射体涂覆在上基板的下表面,底层辐射体涂覆在下基板的下表面,顶层辐射体包括两个相互独立的顶层辐射区域,每个辐射区域上形成有数个顶层窄槽,中间层辐射体上形成有数个中间层窄槽。上基板上形成有数个纵向设置的上通孔,下基板上形成有数个纵向设置的下通孔,每个上通孔和下通孔的内壁分别涂覆有连接部,顶层辐射体与底层辐射体之间通过上通孔和下通孔的内壁的连接部连通,中间层辐射体与底层辐射体之间通过另外的一个下通孔内壁的连接部连通。

    一种基于电流感应的LDO瞬态响应增强电路

    公开(公告)号:CN103336548A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310231672.9

    申请日:2013-06-09

    申请人: 中山大学

    IPC分类号: G05F1/565

    摘要: 本发明公开了一种用于增强LDO瞬态响应能力的基于电流感应的摆率增强电路。本发明通过检测电流来鉴别负载是否突然跳变,在负载和调整管两处设置了电流感应器。当负载发生瞬态变化时,最先变化的是负载电流,负载电流对输出电容充放电一段时间后,才有明显的输出电压变化。因此感应电流的方式能够最大限度地降低检测的延迟,提高LDO瞬态响应性能。仿真结果显示,本发明能够显著提供LDO的负载瞬态响应能力。