纸张数量检测方法、系统、终端及其存储介质

    公开(公告)号:CN111797965A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010487250.8

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: G06M7/06 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及一种纸张数量检测方法、系统、终端及其存储介质,解决了现有的纸张测量方法检测精度低、容易损伤纸张等问题,其包括获取实际采样数据;将实际采样数据带入拟合函数以获取未知拟合参数,形成标定拟合函数;获取实际采样数据序列中每个实际采样数据至标定拟合函数所对应拟合曲线之间的最小距离以形成偏差量数据,根据所预设的权重与偏差量数据之间的映射关系依次获取每个实际采样数据所对应的权重,将若干实际采样数据以及对应权重进行加权平均处理以形成加权平均数据;根据已经完成训练的加权平均数据与纸张数量之间的映射关系以调取该加权平均数据所对应的纸张数量数据。本发明能够快速获取纸张数量,且检测精度更高,不易损伤纸张。

    一种基于相位差的水声声速测量方法

    公开(公告)号:CN107870034B

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201711000856.9

    申请日:2017-10-24

    IPC分类号: G01H5/00

    摘要: 本发明公开了一种基于相位差的水声声速测量方法,通过采用双路AD采样模块同步分别对预采样发射信号x1(t)和预采样接收信号x2(t)进行采集,得到两路离散采样序列x1(n)和x2(n),然后两路离散采样序列x1(n)和x2(n)做互谱处理及互相关计算,将对声波信号在距离d内传播时间的测量分解成单周期内的相位差及整周期数之和,由此提高单周期内的相位差的计算精度就可以声波信号传播时间的测量精度;优点是通过精确计算声波信号在单周期内的相位差及整周期数得到声波信号传播时间,在保证实时测量的基础上,测量过程简单,测量精度高,且成本较低。

    纸张数量检测方法、系统、终端及其存储介质

    公开(公告)号:CN111797965B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202010487250.8

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: G06M7/06 G06F17/15

    摘要: 本发明涉及一种纸张数量检测方法、系统、终端及其存储介质,解决了现有的纸张测量方法检测精度低、容易损伤纸张等问题,其包括获取实际采样数据;将实际采样数据带入拟合函数以获取未知拟合参数,形成标定拟合函数;获取实际采样数据序列中每个实际采样数据至标定拟合函数所对应拟合曲线之间的最小距离以形成偏差量数据,根据所预设的权重与偏差量数据之间的映射关系依次获取每个实际采样数据所对应的权重,将若干实际采样数据以及对应权重进行加权平均处理以形成加权平均数据;根据已经完成训练的加权平均数据与纸张数量之间的映射关系以调取该加权平均数据所对应的纸张数量数据。本发明能够快速获取纸张数量,且检测精度更高,不易损伤纸张。

    台灯工作面恒定亮度的控制方法、系统、存储介质及台灯

    公开(公告)号:CN111556605A

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202010317956.X

    申请日:2020-04-21

    IPC分类号: H05B45/10 H05B45/325

    摘要: 本发明涉及一种台灯工作面恒定亮度的控制方法、系统、存储介质及台灯,解决了无法自动调控目标工作区域内的亮度,其包括获取灯罩从所预设的初始位置转动至对应位置所形成的角度;根据所标定的光源亮度场公式以获取该中心点坐标所对应位置的中心点亮度值;获取当前环境中的环境亮度值以及所预设位于目标工作区域内的目标亮度值;根据环境亮度值以及目标亮度值以获取当前光源亮度级别,根据当前光源亮度级别以进行调光控制。本发明能够根据用户使用台灯时的倾斜角度变化,自适应进行工作台面上目标工作区域的亮度控制,使得台灯使用更加人性化。

    一种基于互相关信号相位分解的时延估计方法

    公开(公告)号:CN111352099A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN201811564624.0

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: G01S7/53 G01F1/66

    摘要: 本发明公开了一种基于互相关信号相位分解的时延估计方法,将接收信号传播延时分解为K个整周期和ψ的相位偏移;通过设置单周期函数信号,求得互相关信号与所述单周期函数信号间的相关系数的极值,再往0时刻方向进行整周期移相,求得互相关信号的第一个起振点,从而得到接收信号的时延。整个运算过程复杂度低,非常适合基于C语言在任何嵌入式芯片编程实现,且具有广泛的场景适应性,能够获取高精度的测量结果。

    一种智能灯光调控方法以及系统

    公开(公告)号:CN108738218A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810740511.5

    申请日:2018-07-07

    发明人: 吴振谦

    IPC分类号: H05B37/02

    摘要: 本发明公开了一种智能灯光调控方法以及系统,涉及智能灯光控制领域,解决了现有智能灯光控制产品对于客厅、书房、卧室灯一些对光线需求精细度要求高的场合则无法满足的问题,其技术方案要点是:步骤A,建立当前房间中工作区平面亮度的计算体系并对灯开启前的工作区平面亮度进行计算;步骤B,判断步骤A所计算的工作区平面亮度是否符合开灯判断标准;步骤C,若灯开启之前的工作区平面亮度符合开灯判断标准则开启灯;反之,执行步骤A;本发明的一种智能灯光调控方法以及系统,能够基于当前工作区平面亮度对客厅、书房、卧室一些对光线需求精细度要求高的灯光进行调控。

    一种混合环境中的定位方法、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN117148270A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310929266.3

    申请日:2023-07-26

    IPC分类号: G01S5/06

    摘要: 本申请涉及目标定位的技术领域,尤其是涉及一种混合环境中的定位方法、装置、设备和介质,方法包括:基于飞行速度、每一锚节点对应的飞行时间进行节点间距离计算,得到每一锚节点和目标节点之间的距离测量值;然后,基于距离测量值,确定测量噪声信息、非视距误差信息以及真实距离信息之间的第一关系;进而,基于噪声概率分布、非视距概率分布以及第一关系,确定联合误差熵关系;最终,基于每一锚节点对应的位置信息、联合误差熵关系进行定位计算,确定目标节点的目标位置信息。本申请实施例的定位方法中综合考虑了混合环境中的非视距误差和测量噪声,并基于最小联合误差熵准则进行定位计算,提高了定位方法在混合环境中的定位精度。

    一种基于互相关信号相位分解的时延估计方法

    公开(公告)号:CN111352099B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN201811564624.0

    申请日:2018-12-20

    IPC分类号: G01S7/53 G01F1/667

    摘要: 本发明公开了一种基于互相关信号相位分解的时延估计方法,将接收信号传播延时分解为K个整周期和ψ的相位偏移;通过设置单周期函数信号,求得互相关信号与所述单周期函数信号间的相关系数的极值,再往0时刻方向进行整周期移相,求得互相关信号的第一个起振点,从而得到接收信号的时延。整个运算过程复杂度低,非常适合基于C语言在任何嵌入式芯片编程实现,且具有广泛的场景适应性,能够获取高精度的测量结果。

    一种机械式指针压力表读数识别方法

    公开(公告)号:CN110378326B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201910607887.3

    申请日:2019-07-08

    摘要: 本发明公开了一种机械式指针压力表读数识别方法,通过图像滤波和二值化处理之后,通过两次Hough变换获得较为精确的仪表表盘中心坐标,在提取表盘轮廓后,对轮廓坐标组进行极坐标变换,而后以仪表表盘中心坐标为圆心,进行刻度搜索识别,获取表盘刻度区域,并在刻度识别结果区域进行刻度标定,获得标定后的关于角度和刻度的二维向量,将刻度识别问题转换为了二维向量处理问题,随后构建标准刻度向量,便以计算角度和刻度的二维识别向量和标准刻度向量的距离,在两向量距离最小值处,就是标准刻度的起始和终点位置,并采用求取刻度环内部圆环灰度均值最小值的方法求取指针位置;优点是实现机械式指针压力表读数的自动识别,保证读数准确性。

    一种液体浓度测量系统的模型现场重构方法

    公开(公告)号:CN110246213A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910369409.3

    申请日:2019-05-05

    IPC分类号: G06T17/00 G01N29/024

    摘要: 本发明公开了一种液体浓度测量系统的模型现场重构方法,通过设定五个参考样本点以及五个现场测量点,基于五个参考样本点处浓度的变化、现场测量点T1、T2、T4和T5的三维数据点与当前模型的参考样本点N3的三维数据点所在的线段与当前模型在三维坐标系中形成的曲面的角度、更新步长以及五个现场测量点处的绝对浓度测量误差和实现模型的参数变量系数A、B、C、D、E和F的迭代更新;优点是只需要测量五个现场测量点即能实现模型的先现场重构,在保证测量精度的基础上,工作量较小,效率较高。