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公开(公告)号:CN109547351A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910058455.1
申请日:2019-01-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04L12/751 , H04L12/721 , H04W40/04 , H04W40/24
Abstract: 本发明公开了一种Ad Hoc网络中基于Q学习和信任模型的路由方法,主要解决了Ad Hoc网路中安全路由寻找的问题。本发明实现步骤是:(1)生成Q值表;(2)计算每个节点相邻节点的总数;(3)节点评估与其相邻的每个节点的信任值;(4)分配信任奖励;(5)获取即时奖励;(6)获取聚合奖励;(7)更新Ad Hoc网络节点的Q值表中的Q值;(8)判断路由请求包中的当前节点是否为目的节点,若是,则执行步骤(9),否则,执行步骤(6);(9)建立正向路由信息;(10)发送数据包。发明实现了信任模型、Q学习算法和路由技术的结合,能够根据Ad Hoc网络环境动态寻找全局最优路由,有效提高了网络的安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN108962982A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810843254.8
申请日:2018-07-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L29/423 , H01L29/43 , H01L21/336 , H01L29/78
CPC classification number: H01L29/78 , H01L29/42364 , H01L29/432 , H01L29/66477
Abstract: 本发明公开了一种异质栅介质凹型沟道隧穿场效应晶体管,主要解决锗基隧穿场效应晶体管米勒电容值大的问题。其包括:P‑衬底(1)、N+夹层(2)、P+源区(3)、N+漏区(4)、栅区(7)和凹型沟道(8);P+源区(3)和N+夹层(2)自左向右依次位于P‑衬底(1)的左侧,N+漏区位于P‑衬底的右侧,凹型沟道位于N+夹层与N+漏区之间,凹型沟道的左侧设有第一栅介质(5),凹型沟道的右侧设有第二栅介质(6),栅区位于第一栅介质与第二栅介质之间,其中第一栅介质采用TiO2,第二栅介质采用SiO2。本发明降低了米勒电容值,提高了晶体管的开态电流和开关频率,可用于低功耗数字集成电路的制备。
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公开(公告)号:CN106057914A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610601388.X
申请日:2016-07-27
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H01L29/872 , H01L29/40 , H01L23/31 , H01L21/329
CPC classification number: H01L29/872 , H01L23/3171 , H01L29/402 , H01L29/6606
Abstract: 本发明公开了一种双台阶场板终端的4H‑SiC肖特基二极管,主要解决传统场板终端的4H‑SiC肖特基二极管击穿电压小于1500V的问题。其包括N+ 4H‑SiC衬底(1),N‑ 4H‑SiC外延层(2),衬底背面设有欧姆接触(3),外延层表面两侧设有SiO2钝化层(4),外延层表面中间设有金属场板终端(5)。其特征在于钝化层(4)和场板终端(5)均为双台阶形状,且双台阶钝化层和双台阶场板终端的台阶厚度相同,其总厚度为350nm~600nm。本发明由于将场板终端设为双台阶形状,使4H‑SiC肖特基二极管的击穿电压达到了1800V以上,提高了二极管的抗击穿能力,可用于大功率集成电路的制备。
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公开(公告)号:CN102347917B
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201110346312.4
申请日:2011-11-04
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于消息通信的联系人语义分组方法,主要解决现有技术不能在大规模社会网络消息通信系统中难以自动实现联系人语义分组,造成社会网络通信系统使用不便利的问题。其实现步骤是:利用消息通信的历史信息构建出用户的通信社会关系图;然后抽取出那些与用户节点通信相对频繁的节点作为语义群组,从中找到所有候选语义群组,通过去除无意义的语义群组、合并不相关的语义群组构建由语义群组构成的拓扑关系;最后通过计算Jaccard系数对拓扑关系构建层次化的语义群组。本发明能处理大规模社会网络消息通信数据,具有简单易行、准确度较高和运行速度较快的优点,可用于解决邮箱、及时通信和社交网络通信中的好友分组问题。
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公开(公告)号:CN118537231A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410423349.X
申请日:2024-04-09
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种被动式多光谱非视域成像方法、装置及系统,方法包括:获取第一多光谱散斑图像,该图像利用CASSI模块对参考目标进行被动式成像得到;获取第二多光谱散斑图像,该图像是将参考目标替换为成像目标后进行被动式成像得到的;从第一多光谱散斑图像中分离出不同波段的第一子散斑,估计对应波段下的点扩展函数;从第二多光谱散斑图像中分离出不同波段的第二子散斑,将其与对应波段的点扩展函数进行解卷积,得到目标成像数据;对各个波段下的目标成像数据进行叠加,得到成像目标的彩色非视域成像。本发明能够在宽谱光照明下以低造价、非侵入方式实现非视域成像,且能够恢复目标颜色信息,适用于广泛的领域和场景。
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公开(公告)号:CN110360952B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201910584658.4
申请日:2019-07-01
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明属于三维位置测量领域,具体涉及一种相移轮廓术三维测量方法、系统、设备及其存储介质,方法步骤包括:产生目标图像;获取目标图像;根据目标图像得到彩色条纹图;对彩色条纹图进行校正操作,以得到校正条纹图;根据校正条纹图得到相位信息;根据相位信息得到三维形貌信息。本发明具有可以解决光源不稳定和环境光的变化导致的物体的相位误差问题;能够满足多种工业领域的需求以及降低三维检测经济成本;在相移轮廓术系统中基于彩色编码条纹的相位误差校正方法简单,并具有很高的鲁棒性,灵活性和精度。
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公开(公告)号:CN111023995B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN201911128510.6
申请日:2019-11-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种基于随机两帧相移条纹图的三维测量方法,包括:向待测物体依次投影第一条纹图和第二条纹图,得到第一变形条纹图和第二变形条纹图;分别对第一变形条纹图和第二变形条纹图进行背景滤除和调制度幅值矫正,得到第一矫正结果和第二矫正结果;利用利萨如椭圆拟合方法对第一矫正结果和第二矫正结果进行处理,得到待测物体的相位信息;根据相位信息,得到待测物体的三维形貌信息。本发明的方法利萨如椭圆拟合技术提取物体的相位信息应用到条纹投影系统,仅采用两帧具有不均匀背景强度和调制度的条纹图重建物体的三维形貌,计算更简便,重建的三维形貌具有较高的鲁棒性和精确度。
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公开(公告)号:CN112634380A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011384341.5
申请日:2020-12-01
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种单帧超光学记忆效应的多目标彩色散射成像方法,包括:利用单帧多目标彩色成像系统获取超出光学记忆效应的彩色目标的单帧彩色散斑图像;根据所述单帧彩色散斑图像获取不同颜色组分的分离散斑图像,并计算不同颜色组分的分离散斑图像的自相关数据;根据不同颜色组分的分离散斑图像和自相关数据重构不同颜色组分的彩色目标;将获得的不同颜色组分的彩色目标拼接到同一视场中,从而获得超出光学记忆效应的多目标彩色成像结果。该方法能够高效重构超出光学记忆效应范围的多目标彩色成像,且目标成像清晰效果好,分离度高、计算高效快速;且使用的成像光路无需引入特制滤波元件,光路简单,操作方便。
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公开(公告)号:CN112161953A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010868830.1
申请日:2020-08-25
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于散射介质的宽光谱单帧散射成像方法,包括:搭建透过散射介质的宽光谱成像系统,其中,所述宽光谱成像系统包括沿光轴方向依次设置的宽谱光源、准直透镜、可变光阑、散射介质和探测器;获取所述宽光谱成像系统的宽谱点扩展函数;利用所述宽光谱成像系统获取成像目标的宽谱散斑图像;对所述宽谱点扩展函数和所述宽谱散斑图像进行互相关宽谱重构,获得所述成像目标的重构图像。该宽光谱单帧散射成像方法仅需单帧宽谱散斑结合预先标定的宽谱光源点扩展函数,重构目标精度高、速度快,光路简单。
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公开(公告)号:CN111141706A
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201911369942.6
申请日:2019-12-26
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种透过散射介质宽场的三维成像方法,包括:搭建透过散射介质的目标3D成像系统;根据所述目标3D成像系统得到第一散斑图像和第二散斑图像;根据所述第一散斑图像得到第一目标光场,并根据所述第二散斑图像得到第一背景光场;根据所述第一目标光场和所述第一背景光场得到第二目标光场;根据所述第二目标光场得到重构的三维光场。本发明提供的透过散射介质宽场的三维成像方法可以高效的重构出散射介质前表面三维光场,且不受光学记忆效应限制,能够实现宏观复杂多目标宽场三维成像,同时具有很高的鲁棒性、灵活性和精度。
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