一种基于融合网络的图像模糊判别方法及系统

    公开(公告)号:CN113506259A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110764109.2

    申请日:2021-07-06

    申请人: 长江大学

    摘要: 本发明公开了一种基于融合网络的图像模糊判别方法,步骤如下:S1、分别构造训练集和测试集;S2、改进后的VGG16网络初步判别模糊图像;S3、利用纹理噪声网络提取纹理噪声特征;S4、融合网络获取最终的判别结果。本发明还公开了一种基于融合网络的图像模糊判别系统,包括:训练集构造模块:分别构造训练集和测试集;初步判断模块:改进后的VGG16网络初步判别模糊图像;纹理噪声提取模块:利用纹理噪声网络提取纹理噪声特征;融合网络模块:融合网络最终判别;判别执行模块:利用融合网络模块所生成模型进行判别。本发明相比已有的模糊和清晰图像判别方法,具有识别准确度高、实用性好的特点,可以广泛应用于计算机视觉技术领域。

    一种声学发射源定位方法及系统

    公开(公告)号:CN112859002A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110240619.X

    申请日:2021-03-04

    IPC分类号: G01S5/22

    摘要: 本发明涉及一种声学发射源定位方法及系统,所述方法包括以下步骤:在待测结构体不同位置上设置若干声学信号接收点,获取声学信号在两两不同声学信号接收点之间的时差值及在不同声学信号接收点对应的首波幅度,将所述时差值及首波幅度作为数据集;根据所述数据集和声学发射源位置坐标对所述残差神经网络进行训练,获取所述时差值、首波幅度与声学发射源位置坐标的对应关系;重新获取声学信号在两两不同声学信号接收点之间时差值及在不同声学信号接收点对应的首波幅度,根据所述对应关系,获取声学发射源坐标。本发明提供的一种声学发射源定位方法,提高了对声学发射源的定位精度。

    一种基于PZT的钢混结构胶结质量评价装置及方法

    公开(公告)号:CN109030629B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201810768788.9

    申请日:2018-07-13

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/11

    摘要: 本发明提供一种基于PZT的钢混结构胶结质量评价装置及方法,运用PZT在钢混结构外壁激发和接收沿钢体传播的声波信号,进行钢体和混凝土胶结质量评价,将检测装置在不同胶结质量的状态下进行标定,然后通过直达波能量与胶结质量之间的关系对待测钢混结构胶结质量进行评价。

    一种探测射孔金属套管外地层电阻率的井中时域电磁法

    公开(公告)号:CN112327376A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011093953.9

    申请日:2020-10-13

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: G01V3/28

    摘要: 一种探测射孔金属套管外地层电阻率的井中时域电磁法,包括:1、在射孔层段,激发脉冲磁场,记录磁场垂直分量Hz0产生的感生电动势ε0(t)随时间变化的数据;2、建立三层介质模型,计算时域解的磁场垂直分量Hzb产生的感生电动势εb(t),其与ε0(t)的差值,为异常场观测信号Δε0(t);3、建立三维地层模型,将三维地层模型的磁场分解成背景场和异常场之和,将异常场的磁场双旋度方程按柱坐标系分解成各方向的微分方程组;4、将微分方程组,转换为差分方程组,引入稳定性条件和边界条件,利用时域有限差分法计算三维地层模型的异常场;5、由反演得到的射孔层段的电阻率值,获得套管外储层电阻率分布的二维图像;6、结合资料,由套管外储层电阻率的分布确定储层中剩余油分布。

    一种利用声波检测管道泄漏的方法

    公开(公告)号:CN108194843A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810115141.6

    申请日:2018-02-06

    申请人: 长江大学

    IPC分类号: F17D5/06

    CPC分类号: F17D5/06

    摘要: 本发明公开了一种利用声波检测管道泄露的方法,用于定位管道泄露的位置。本发明提供的方法包括:采集待检测管道表面传播的声波信号;利用短时傅里叶变换得到功率谱;利用公式计算得到所述声波信号的中心频率;根据所述中心频率,设置带通滤波的带通范围,在所述带通范围内对所述声波信号进行滤波;对所述滤波后的声波信号进行希尔伯特变换,通过计算得到所述滤波后的声波信号的相位;根据所述滤波后的声波信号的相位,确定信号到时,并根据所述信号到时,确定所述待检测管道发生泄漏的位置。通过本发明能在实际检测中避免人为设定参数时带来的误差,保障检测结果的准确性与稳定性,进而简化操作,提高效率。