基于深度学习优化拼接质量的图像拼接方法及系统

    公开(公告)号:CN118644385A

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410763156.9

    申请日:2024-06-13

    申请人: 三峡大学

    摘要: 基于深度学习优化拼接质量的图像拼接方法及方法,包括单应性矩阵估计阶段:基于ResNet50网络提取待拼接的图像的包含语义信息的特征信息;通过全局相关层来计算两幅待拼接的图像的相似性;通过卷积层、全连接层获取图像顶点的偏移量;由DLT算法估计出单应性矩阵H。初步拼接阶段:利用STL变换网络,根据单应性矩阵估计阶段所求出的单应性矩阵H,得到一个平滑的变化图像;利用平均融合将待拼接的图像生成为初步拼接图像。图像质量优化阶段:将初步拼接图像以及其对应的掩码Mask,预测出其完整边界,从而生成完整边界的高质量图像。该方法和系统能够提升图像拼接的质量、减少人工干预,并改善用户的观感体验。

    多策略智能优化时-空分数阶扩散方程模型的瞬变电磁滤波方法

    公开(公告)号:CN118353419A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410360116.X

    申请日:2024-03-27

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: H03H17/02 G06F17/11

    摘要: 本发明公开了一种多策略智能优化时‑空分数阶扩散方程模型的瞬变电磁滤波方法,为了得到衰减特征明显的TEM信号。首先将采集TEM信号分段处理,由最优TSFDM滤波器对各段TEM信号进行滤波处理,最后拼接分段滤波信号得到完整的滤波信号。该发明首先将信号转换为短时能量,设置动态阈值进行分段。然后建立适应度函数,使用GEHHO对适应度函数寻优,得到TSFDM滤波器最优参数组合,选取平滑矩阵系数,从而得到最优TSFDM滤波器;该方法结合了分数阶的记忆特性,在扩散函数中引入信号的先验信息,平滑算子在迭代滤波过程中考虑当前和历史信号梯度变化结果进行加权更新,滤除噪声同时实现特征保护。

    一种宽带90°移相方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113328727B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202110524143.2

    申请日:2018-01-29

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: H03H11/16

    摘要: 一种宽带90°移相方法,该方法包括一种移相器,所述移相器包括电阻R5、电阻R3、电容C2、运算放大器A1、一个电流可控电阻单元、一个相位差/电流转换单元。所述电阻R5、电阻R3、电容C2、运算放大器A1与所述电流可控电阻单元,构成移相电路。所述相位差/电流转换单元接收输入信号Uin和运算放大器A1的输出信号Uo,将两路信号相位差转换成电流输出。所述电流可控电阻单元接收相位差/电流转换单元的输出电流,将电流变化转换成电阻变化,控制所述移相电路的输出信号相位,保证所述移相电路输入信号与输出信号相位差为90°。本发明移相方法在较宽频率范围内、对输入频率变化的正弦信号、可自适应跟踪频率变化实现不同频率下90°移相。

    基于Chirp-Z变换与线性拟合的频率估计方法

    公开(公告)号:CN118275984A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410293611.3

    申请日:2024-03-14

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01S7/35 G01S13/34

    摘要: 基于Chirp‑Z变换与线性拟合的频率估计方法,包括:采集FMCW雷达的差拍信号,将的差拍信号进行离散傅里叶变换,得到差拍信号的频谱;从得到的差拍信号的频谱中求得频谱峰值,将频谱峰值处的频率作为初始估计频率F0;在初始估计频率F0两侧的第一预设范围内,对频谱进行第一次CZT细分,将细化的频率的峰值作为细化估计频率F1;在细化估计频率F1两侧的第二预设范围内,对频谱进行第二次CZT细分,将细化的频率的峰值作为细化估计频率F2;在细化估计频率F2两侧的第三预设范围内,对相邻的谱线进行差分处理,接着进行最小二乘法线性拟合,将拟合直线过零点的作为最终的估计频率Fm。该方法可以减少栅栏效应的影响,提高系统的频率估计精度和测距精度。

    一种开关零电压关断双路输入高增益DC/DC变换器

    公开(公告)号:CN106787724B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201611240822.2

    申请日:2016-12-29

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: H02M3/158

    摘要: 一种开关零电压关断双路输入高增益DC/DC变换器,包含两个直流输入电源,两个电感,两个功率开关,以及两个零电压关断软开关辅助电路和倍增模块。第一电感的输入端接第一直流输入电源的正极,第二电感的输入端接第二直流输入电源的正极,输出端分别接第一功率开关和第二功率开关的漏极,第一功率开关和第二功率开关的源极接输入电源的负极;两个功率开关的栅极分别接各自的控制器;两个零电压关断软开关辅助电路都是由一个电容和两个二极管组成;第一电感和第二电感的输出端分别接零电压关断软开关辅助电路网络中相应的结点;两个倍增模块是由两个二极管和两个电容构成的具有四个端口的单元。本发明电路拓扑简单,控制容易实现,可以将新能源发电装置和燃料电池同时接入一个拓扑之中。

    基于密集光纤光栅的多参量检测系统及方法

    公开(公告)号:CN116164858A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211548973.X

    申请日:2022-12-05

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01K11/32 G01B11/16 G01H9/00

    摘要: 基于密集光纤光栅的多参量检测系统及方法,该系统包括可调谐扫描激光器、信号处理及控制单元;可调谐扫描激光器连接半导体电光调制器,半导体电光调制器连接第一掺铒光纤放大器,第一掺铒光纤放大器连接第一环形器,第一环形器连接密集超弱光纤光栅阵列,第一环形器连接光分配单元的。光分配单元分别连接反射光检测单元、匹配干涉仪,匹配干涉仪连接反射光检测单元,反射光检测单元连接信号处理及控制单元;信号处理及控制单元分别连接可调谐扫描激光器、半导体电光调制器、第一掺铒光纤放大器、光分配单元、计算机。本发明利用单根光纤同时感知温度,应变和振动多个参量,既保证了温度、应变上的高空间分辨率的感知,又保证了振动信号的检测。

    一种AMR矢量磁力梯度仪
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115327449A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210866816.7

    申请日:2022-07-22

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01R33/022 G01R33/09

    摘要: 一种AMR矢量磁力梯度仪,包括前端磁场梯度测量探头和后端用于信号调理的PCB;所述前端磁场梯度测量探头由两个AMR芯片传感器构成,将测量处的磁场大小转为电压信号输出;所述后端信号调理电路包括前置放大器模块、差分放大器模块、同步检波模块、同步时钟、积分模块、V/I转换电路和低通滤波器LPF,直接输出与磁场梯度呈正比的电压信号。本发明一种AMR矢量磁力梯度仪具有高灵敏度、小体积的优点;可在非屏蔽条件下进行微弱磁场测量,根据不同的测量对象调节AMR梯度仪的梯度灵敏度。

    自激振荡式动态核极化磁传感器
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115060954A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210636764.4

    申请日:2022-06-07

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01R19/00 G01R15/20 G01R33/02

    摘要: 自激振荡式动态核极化磁传感器,该传感器包括:高频振荡器,产生频率可调的射频信号并作用于探头;探头,输出幅度变化的正弦波信号;差分放大器,将探头输出的正弦波信号放大;低频反馈线圈,在差分放大器输出的信号作用下,产生旋转磁场。频率计,频率计接收差分放大器的输出电压信号,对输出电压信号的频率进行测量。本发明一种自激振荡式动态核极化磁传感器,可以持续输出频率与测量磁场成正比的正弦波信号,具有可连续测量磁场、高精确度、灵敏度和结构简单的优点。

    基于正反向激励的低磁滞TMR磁场测量装置

    公开(公告)号:CN109932668B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910238449.4

    申请日:2019-03-27

    申请人: 三峡大学

    IPC分类号: G01R33/09 G01R33/00

    摘要: 基于正反向激励的低磁滞TMR磁场测量装置,包括TMR磁阻传感器、差分转单端芯片、模拟开关、加法器、时钟模块、激励线圈。所述激励线圈缠绕在TMR磁阻传感器表面。所述TMR磁阻传感器信号输出端连接差分转单端芯片的输入端,差分转单端芯片的输出端连接模拟开关的引脚a,模拟开关的引脚b、引脚c分别连接储能电容C1一端、储能电容C2一端,储能电容C1一端、储能电容C2一端与加法器连接,模拟开关的引脚d连接时钟模块,时钟模块通过耦合电容C0连接激励线圈。本发明测量装置结构简单,并且能够有效抑制TMR传感器的磁滞,提高磁场测量的精度。