基于交叉融合检测头的遥感图像多尺度目标检测方法、装置及设备

    公开(公告)号:CN119919642A

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202510062752.9

    申请日:2025-01-15

    Abstract: 本公开提供了一种基于交叉融合检测头的遥感图像多尺度目标检测方法、装置和设备,可以应用于图像技术领域以及目标检测技术领域,包括:基于特征提取模块从原始图像中提取多组尺度特征图;将多组尺度特征图输入至特征融合模块,以基于多组尺度特征图获得融合特征图;基于交叉融合检测头中的多个分支对所述融合特征图进行处理,通过对各分支的处理结果进行交叉融合,得到目标识别结果,其中,交叉融合检测头包括多个分支,不同分支输出的处理结果不同。通过交叉融合检测头对分类分支和回归分支中的信息进行交叉融合,打破分类分支和回归分支之间的信息壁垒,在丰富语义信息的同时增强特征表示,有效提高目标检测精度。

    用于传感器像素阵列的片上偏置驱动系统

    公开(公告)号:CN119421068B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510020264.1

    申请日:2025-01-07

    Abstract: 本发明提供了一种用于传感器像素阵列的片上偏置驱动系统,涉及集成电路技术及图像传感领域。片上偏置驱动系统包括:像素阵列,包括多个像素单元,每一个像素单元包括第一晶体管和第二晶体管;第一电压生成器,被配置为根据参考电流产生第一电压,第一电压被加载至每一个第一晶体管的栅极,第一电压的大小由第一数字码控制,以控制第一晶体的电流大小;第二电压生成器,被配置为根据基准电压产生第二电压,第二电压被加载至每一个第二晶体管的栅极,第二电压的大小由第二数字码控制,以使第二晶体管控制像素单元中的直流工作点或者产生像素单元内部的比较电压。

    高集成非制冷智能红外视觉组件
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119052607A

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411189905.8

    申请日:2024-08-28

    Abstract: 本公开提供了一种高集成非制冷智能红外视觉组件,涉及红外成像领域。该组件包括光学盖板、异质集成可编程的红外视觉芯片、芯片固定框板和导通板,其中:光学盖板设置有光学镜头开口,用于适配光学镜头;光学盖板和芯片固定框板形成光学暗室;红外视觉芯片单片集成有红外探测器、高速读出电路、预处理电路和神经网络加速器,芯片固定框板容置红外视觉芯片;红外视觉芯片采用球栅阵列封装,导通板设置有与球栅阵列对应的电学导通针阵列;光学盖板、红外视觉芯片、芯片固定框板和导通板通过机械固定孔堆叠压合而紧固。本公开可实现高速红外输出和原位智能化信息处理,组件结构紧凑、高能效、易于集成。

    数据模拟装置及方法
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114443538B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210183292.1

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本公开提供一种数据模拟装置及方法,装置包括:可编程逻辑器件,用于实现至少一种接口协议,以根据接口协议分别对模拟数据和测试数据进行发送和接收,其中,模拟数据包括第一数据和第二数据,第一数据的传输速率小于第二数据的传输速率;至少一个第一接口,用于连接可编程逻辑器件和至少一个第一待测设备,以传输第一数据和测试数据;和/或,至少一个第二接口,用于连接可编程逻辑器件和至少一个第二待测设备,以传输第二数据和测试数据。本公开提供的数据模拟装置可以集中统一实现与外部大型复杂视觉处理系统等的各接口之间的模拟数据通信,大大提高了外部系统的测试效率。

    基于门控单光子计数的时间数字转换器系统

    公开(公告)号:CN116203821B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310190792.2

    申请日:2023-02-24

    Abstract: 本公开提供了一种基于门控单光子计数的时间数字转换器系统,包括:锁相环,用于将输入的系统时钟信号倍频产生第一时钟信号;全局门控信号生成模块,响应于接收第一时钟信号生成M个第一门控信号和激光同步触发信号,第一门控信号被配置成与下一个第一门控信号交叠P个第一时钟信号的周期,每个第一门控信号的信号宽度为第一时钟信号的周期的M倍;激光同步触发信号适用于控制第一激光脉冲发出的时间,其中M为大于1的正整数,P为大于等于1的正整数;时间数字转换器阵列,适用于根据第一门控信号和第一时钟信号对第二激光脉冲信号进行门控计数,得到单光子在时间上的第一统计分布;第一激光脉冲信号经目标反射后得到第二激光脉冲信号。

    关于直方图的峰值处理电路、芯片和电子设备

    公开(公告)号:CN117590359A

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311531721.0

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本公开提供了一种关于直方图的峰值处理电路,可以应用于峰值处理技术领域。该关于直方图的峰值处理电路包括:计数器单元,配置为根据与直方图数据中的N个分区时间各自对应的预设分区距离测量数据,得到N个分区统计数据,其中,N为大于1的整数;数字比较器阵列,配置为对所述N个分区统计数据进行比较,将所述N个分区统计数据中最大的分区统计数据确定为目标分区统计数据;以及多路选通器阵列,与所述数字比较器阵列连接,配置为根据所述目标分区统计数据,输出所述直方图数据的所述直方图峰值。

    视觉任务处理器和图像处理芯片
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117391921A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311421436.3

    申请日:2023-10-30

    Abstract: 本公开提供了视觉任务处理器和图像处理芯片,可以应用于信息处理领域。包括:控制模块、数据处理模块、存储模块和系统总线;其中,存储模块被配置为接收通过系统总线写入的待处理数据和待执行指令;控制模块被配置为在检测到存储模块有待处理数据和待执行指令的写入的情况下,确定数据处理模块的工作状态,并在确定数据处理模块处于空闲状态的情况下,向数据处理模块发送启动请求;以及数据处理模块被配置为响应于接收启动请求,从存储模块中读取待处理数据和待执行指令,并基于待执行指令处理待处理数据,得到处理结果,并将处理结果写入存储模块。

    SAR ADC电容阵列的校准方法、电路、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117335800A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311255064.1

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本公开提供一种SAR ADC电容阵列的校准方法、电路、计算机设备及存储介质。该方法包括:提供结构相同的两组电容阵列以及两个校准比较器,其中,一组电容阵列接入一校准比较器的正端,另一组电容阵列接入另一校准比较器的负端;提供输入信号,两组电容阵列分别对输入信号进行采样并输入至对应的校准比较器进行比较,分别得到第一量化结果以及第二量化结果;将第一量化结果与第二量化结果的和值与量化理论值作差,得到误差值;基于误差值以及梯度下降法对两组电容阵列中的每一电容的权重值进行迭代计算,直至每一电容的权重值符合预期。

    一种用于红外焦平面阵列的读出电路

    公开(公告)号:CN117177089A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311273487.6

    申请日:2023-09-28

    Abstract: 本公开提供一种用于红外焦平面阵列的读出电路,涉及红外焦平面阵列技术领域。红外焦平面阵列包括多个阵列排布的像素单元,每一像素单元用于在曝光阶段感测红外光并输出光电流,该读出电路包括:积分放大模块,与至少一个像素单元连接,积分放大模块用于在曝光阶段,接收光电流,并对光电流进行N次积分处理,以完成至少N‑1个积分周期,每一积分周期对应生成一个脉冲,N为大于1的整数;积分控制模块,与积分放大模块连接,用于控制积分放大模块在曝光阶段对光电流依次进行N次积分处理,并将积分放大模块进行N次积分处理所生成的脉冲输出为模拟信号。

    SPAD图像传感器件及制备方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116666481A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310160892.0

    申请日:2023-02-21

    Abstract: 本公开提供了一种SPAD图像传感器件及制备方法,该SPAD图像传感器件包括:第一光子反射层、衬底、P型硅外延层、N埋层掺杂区、深N阱掺杂区、N型重掺杂区、P型重掺杂区、浅沟槽隔离区、第二光子反射层、深沟槽隔离区、光子吸收层、阴极、阳极、微透镜和衍射微结构。本公开通过P型重掺杂区和深N阱掺杂区形成PN结,SPAD形成于P型硅外延层中,利用深沟槽隔离区进行像素与像素之间的隔离,可有效降低像素之间的电子串扰。同时通过微透镜与倒金字塔型的表面衍射微结构将光子汇聚至感光区域,采用锗或者锗化硅材料作为光子吸收层,提高了SPAD图像传感器件对近红外波段光子的吸收效率,通过第一光子反射层和第二光子反射层,进一步提高光子吸收率。

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