基于虚拟曝光和双重融合的低照度图像增强方法

    公开(公告)号:CN118247190A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410303648.X

    申请日:2024-03-18

    IPC分类号: G06T5/90 G06T5/50 G06T7/90

    摘要: 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及基于虚拟曝光和双重融合的低照度图像增强方法包括以下步骤:步骤一:接收原始图像;步骤二:将原始图像进行不同程度的曝光获取若干虚拟图像,生成虚拟图像序列;步骤三:计算虚拟图像序列中各虚拟图像的权重图,经过融合后获得亮度增强图像;步骤四:对亮度增强图像提取细节信息与原始图像的细节进行融合,获得增强后的图像。该方法具有较小的亮度失真和对比度失真,能够有效地保留图像本身的视觉信息,更符合人眼的视觉享受。

    基于太赫兹成像的安检危险品探测装置

    公开(公告)号:CN116908933A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202311139154.4

    申请日:2023-09-06

    摘要: 本发明公开了基于太赫兹成像的安检危险品探测装置,属于危险品探测设备技术领域。基于太赫兹成像的安检危险品探测装置包括安检分析检测仪壳体,安检分析检测仪壳体上设有太赫兹成像系统,安检分析检测仪壳体的底部设有转动结构,太赫兹成像系统和转动结构分别与控制系统连接。本发明中,被检查人员的身体转动通过转动结构实现,不再需要人员自己配合转动,基于此能够实现对被检查人员转身效果和速度的统一控制;因此,本发明解决了现有的危险品分析装置中,由于其自身结构的限制,使得需要被检查人员具备较高的配合度,但是该配合度却属于不可控因素,从而会影响装置对危险品进行探测与分析的准确性的问题。

    基于太赫兹成像的安检危险品探测装置

    公开(公告)号:CN116908933B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311139154.4

    申请日:2023-09-06

    摘要: 本发明公开了基于太赫兹成像的安检危险品探测装置,属于危险品探测设备技术领域。基于太赫兹成像的安检危险品探测装置包括安检分析检测仪壳体,安检分析检测仪壳体上设有太赫兹成像系统,安检分析检测仪壳体的底部设有转动结构,太赫兹成像系统和转动结构分别与控制系统连接。本发明中,被检查人员的身体转动通过转动结构实现,不再需要人员自己配合转动,基于此能够实现对被检查人员转身效果和速度的统一控制;因此,本发明解决了现有的危险品分析装置中,由于其自身结构的限制,使得需要被检查人员具备较高的配合度,但是该配合度却属于不可控因素,从而会影响装置对危险品进行探测与分析的准确性的问题。

    基于图像处理的重熔控制方法和控制系统

    公开(公告)号:CN108519752B

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201810290754.3

    申请日:2018-04-03

    申请人: 潍坊学院

    摘要: 本申请涉及一种基于图像处理的重熔控制方法和控制系统,重熔控制方法包括以下步骤:控制高频炉启动;判断是否接收到强加热指令,如果是,则控制高频炉对工件进行强加热;否则,继续判断是否接收到复位指令,如果是,则控制工件回到重熔前的原点位置;否则,继续判断是否接收到预加热指令,如果是,则控制高频炉对工件进行预加热;否则,重新判断是否接收到强加热指令;对工件进行强加热后控制高频炉关闭。本申请能够对工件的移动、预加热和强加热等过程进行精准控制,缩短控制响应时间,完成工件重熔的自动控制,解决传统重熔工艺在人工操作时存在的诸多问题。

    智能电梯控制系统及方法

    公开(公告)号:CN108861906A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810667050.3

    申请日:2018-06-26

    IPC分类号: B66B1/06 B66B1/34 B66B5/00

    摘要: 本申请实施例提供一种智能电梯控制系统及方法,由于主控装置可以根据电梯的控制信息控制轿厢的运行,电梯的控制信息包含轿厢内各层按键的状态、轿厢内人员有无的状态、轿厢内的客满率、侯梯厅的按键状态;又由于在轿厢底部设置了由L个压力传感器构成的第一压力传感器阵列,轿厢监测控制器便可以根据统计的接收到触发信号的压力传感器的个数以及触发信号接收时间,确定轿厢内的乘梯人数,并根据乘梯人数与轿厢的核载人数确定当前轿厢内的客满率,主控装置获得轿厢内的客满率后可以根据反映轿厢内的人员乘载情况的客满率,更新电梯的控制信息,根据更新后的电梯的控制信息控制轿厢运行,避免了电梯无效开关门,节约了资源,延长了电梯的使用寿命。

    一种光伏并网逆变器的电流控制方法

    公开(公告)号:CN108199412A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810054982.0

    申请日:2018-01-19

    申请人: 潍坊学院

    IPC分类号: H02J3/38 H02M7/48

    摘要: 本申请涉及一种光伏并网逆变器的电流控制方法,其包括以下步骤:采集光伏并网逆变器负载回路的负载电流;获取光伏并网逆变器负载回路的目标电流;根据光伏并网逆变器负载回路的负载电流和目标电流构建电流误差表达式;对负载回路的负载电流进行采样,得到离散化后相邻采样点电流误差的表达式;根据离散化后相邻采样点电流误差表达式计算得到电流控制算式;根据电流控制算式和逆变器回路的负载电流的采样值,得到PWM控制信号,并利用PWM控制信号调整逆变器开关器件的占空比。本申请能够提高应用系统对未知电感参数的匹配度,降低应用系统的复杂程度。本申请还具有响应速度快、控制精度高和稳定裕量大等特点。

    一种风电机组桨距系统故障识别方法

    公开(公告)号:CN111878321A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010749613.0

    申请日:2020-07-30

    申请人: 潍坊学院

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/00

    摘要: 本发明公开了一种风电机组桨距系统故障识别方法,属于故障识别技术领域。所述方法包括根据风力发电机的桨距子系统的状态向量,建立桨距子系统的系统模型,并根据系统模型确定测量输出向量;定义正多胞体O,并对估计状态进行初始化;设计正多胞体卡尔曼滤波器对桨距子系统状态进行估计,并利用正多胞体对受未知干扰影响的状态集合进行描述,使得所估计出的风电机组桨距子系统状态更贴近于实际的工作状态;当桨距子系统发生故障时,采用贝叶斯理论和模型匹配方法实现故障识别过程,即通过故障类型的匹配概率完成故障识别,提高了故障诊断效率。

    一种壳体固定装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109531471B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201811625824.2

    申请日:2018-12-28

    申请人: 潍坊学院

    IPC分类号: B25B11/00

    摘要: 本发明公开了一种壳体固定装置包括:输送机构、第一固定机构和第二固定机构;输送机构包括输送驱动件、输送板、输送固定爪和输送支撑板;第一固定机构包括第一驱动件、第一固定板、第一固定爪和第一支撑板;第二固定机构包括第二驱动件、第二固定板和第二固定爪;输送板把连接器壳体往前输送,第二驱动件带动第二固定爪把连接器壳体左端固定,第一驱动件带动第一固定爪把连接器壳体前端固定,从而完成连接器壳体的固定,这样不但有利于连接器壳体固定牢固,在转移过程中连接器壳体的位置也不会发生变化,从而保证了加工精度,不会对后续的工序造成影响,整个工作过程都在导轨上进行,保证了装置运行的平稳性,不会造成转移发生偏差的情况。

    一种齿轮外观缺陷快速影像检测方法

    公开(公告)号:CN105069790B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510478787.7

    申请日:2015-08-06

    申请人: 潍坊学院

    摘要: 本发明涉及一种齿轮外观缺陷快速影像检测方法,其包括检测预处理阶段和在线检测两个阶段;检测预处理阶段包括目标区域自动设置、生成粗检模板和生成精检模板三个过程;在线检测阶段包括如下步骤:J1)图像采集;J2)预处理和特征提取;J3)待检图像与粗检模板图像进行面积差值运算以进行粗检判断;J4)将待检图像与精检模板图像进行配准,使得两图像的齿轮齿向重合;J5)将待检图像与精检模板图像进行异或运算得出差异图像,获得差异图像中的缺陷区域面积并进行精检判断。本发明利用机器视觉进行图像采集,利用图像面积差值运算进行粗检判别,并利用模板匹配和图像异或运算进行精检判别,检测精度高且速度快。

    基于图像处理的重熔控制方法和控制系统

    公开(公告)号:CN108519752A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810290754.3

    申请日:2018-04-03

    申请人: 潍坊学院

    摘要: 本申请涉及一种基于图像处理的重熔控制方法和控制系统,重熔控制方法包括以下步骤:控制高频炉启动;判断是否接收到强加热指令,如果是,则控制高频炉对工件进行强加热;否则,继续判断是否接收到复位指令,如果是,则控制工件回到重熔前的原点位置;否则,继续判断是否接收到预加热指令,如果是,则控制高频炉对工件进行预加热;否则,重新判断是否接收到强加热指令;对工件进行强加热后控制高频炉关闭。本申请能够对工件的移动、预加热和强加热等过程进行精准控制,缩短控制响应时间,完成工件重熔的自动控制,解决传统重熔工艺在人工操作时存在的诸多问题。