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公开(公告)号:CN107369892B
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201710778208.X
申请日:2017-09-01
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明提供一种用于全金属外壳的多频终端天线,属于天线技术领域。本发明天线包括装设在系统电路板背面的金属外壳,设置在系统电路板正面的馈电网络和缝隙;所述金属外壳位于系统电路板背面且其上分别开设有双端开口型缝隙和单端开口型缝隙,馈电网络中与馈电端口相匹配的馈电分支分别横跨上述两个缝隙,激励缝隙形成多个频点谐振。本发明进一步藉由U型折叠金属片加载于双端开口型缝隙的改良,形成有别于现有二维缝隙天线的三维结构用以覆盖更多频段;本发明在实现多频带和宽频带的同时也解决了天线与大面积的金属外壳共存致使天线性能受损的难题,提高了终端设备的强度、质感和美感。
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公开(公告)号:CN107394351B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710545335.5
申请日:2017-07-06
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明提供了一种全金属外壳移动智能终端天线,属于天线技术领域。本发明包括:系统电路板,金属外壳,天线分支和馈电点,在系统电路板正面、背面设置有净空区域,金属外壳包括后盖和与其连接的周侧金属边框,靠近净空区域的金属短边框上设置有窄缝使得金属外壳分隔形成两个独立的部分,在净空区域设置有天线分支,天线分之一作为驱动单元并耦合天线分支二、窄缝间金属外壳、天线分支三形成环天线的寄生单元共同覆盖低频段(824MHz~960MHz)、高频段(1710MHz~2690MHz)。本发明增加了天线的频段覆盖,在保证高性能的同时基本上实现了设备的全金属覆盖,提高了用户对机身金属质感与美感的需求。
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公开(公告)号:CN107394351A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710545335.5
申请日:2017-07-06
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明提供了一种全金属外壳移动智能终端天线,属于天线技术领域。本发明包括:系统电路板,金属外壳,天线分支和馈电点,在系统电路板正面、背面设置有净空区域,金属外壳包括后盖和与其连接的周侧金属边框,靠近净空区域的金属短边框上设置有窄缝使得金属外壳分隔形成两个独立的部分,在净空区域设置有天线分支,天线分之一作为驱动单元并耦合天线分支二、窄缝间金属外壳、天线分支三形成环天线的寄生单元共同覆盖低频段(824MHz~960MHz)、高频段(1710MHz~2690MHz)。本发明增加了天线的频段覆盖,在保证高性能的同时基本上实现了设备的全金属覆盖,提高了用户对机身金属质感与美感的需求。
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公开(公告)号:CN107369892A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710778208.X
申请日:2017-09-01
Applicant: 电子科技大学 , 电子科技大学广东电子信息工程研究院
Abstract: 本发明提供一种用于全金属外壳的多频终端天线,属于天线技术领域。本发明天线包括装设在系统电路板背面的金属外壳,设置在系统电路板正面的馈电网络和缝隙;所述金属外壳位于系统电路板背面且其上分别开设有双端开口型缝隙和单端开口型缝隙,馈电网络中与馈电端口相匹配的馈电分支分别横跨上述两个缝隙,激励缝隙形成多个频点谐振。本发明进一步藉由U型折叠金属片加载于双端开口型缝隙的改良,形成有别于现有二维缝隙天线的三维结构用以覆盖更多频段;本发明在实现多频带和宽频带的同时也解决了天线与大面积的金属外壳共存致使天线性能受损的难题,提高了终端设备的强度、质感和美感。
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公开(公告)号:CN117877003A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410080062.1
申请日:2024-01-19
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于深度摄像头与神经网络的车内人耳定位方法及系统,属于图像处理领域。本发明首先构建车辆内部的三维坐标系;然后采用双目相机获取检测区域的图像,采用人脸检测方法定位每一幅人脸的位置,每一幅人脸为一个需要计算左耳、右耳位置坐标的目标;对各目标图像进行校正,并对截取到的图像缩放至所需大小;对截取到的目标图像进行耳部关键点检测;计算耳部在相机三维坐标系中的位置;根据相机与车内三维坐标系的位置关系,将耳部关键点的三维坐标转换到车内三维坐标系中,最终得到车内人耳的定位。
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公开(公告)号:CN115695129B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202211021455.2
申请日:2022-08-24
Applicant: 电子科技大学 , 四川九洲电器集团有限责任公司
Abstract: 本发明提供一种用于时间调制阵列的边带辐射抑制方法及天线系统,其结构主要包括天线单元、N个射频功率放大器、N个移相器、1个基于概率的时间调制器、1个1分M功分器、1个基带信号发生器、1个混频器、1个本振源和一个控制器。与传统时间调制阵列相比,本发明的时间调制波形是非周期性的随机时序,从而最大程度地降低边带辐射电平;在确定了每个天线单元处于辐射状态的概率后,其对应的时序可随机产生,不需要复杂的优化算法;基于本发明的时间调制阵列,其辐射信号具有方向调制特性,即对于不同角度,其辐射信号是不同的,可以用于物理层保密无线通信系统;本发明最大优势在于边带辐射信号与加性高斯白噪声极其相似,具有极高的随机性。
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公开(公告)号:CN113705349B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202110848705.9
申请日:2021-07-26
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06V40/18 , G06V40/19 , G06V10/25 , G06V10/24 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0495 , G06N3/08
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于视线估计神经网络的注意力量化方法及系统,提高了视线估计神经网络的稳定性和训练效率;将少样本学习方法应用在视线估计神经网络的训练上,提高了视线估计神经网络的泛化性能;提出一种视线角度值小区间的非线性划分方法,减小了视线估计神经网络的估计误差;提出加入睁闭眼检测以避免闭眼状态对视线估计造成误差;提出一种视线落点解算方法,具有较高的环境适应性,能快速用于实际部署;提出一种基于视线落点的注意力量化方法,对视线落点区域加权使得注意力量化结果更为准确;最后,结合上述方法设计出基于视线的注意力分析系统,并引入结合群体注意力统计信息的注意力修正模块,进一步提高注意力分析系统的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN113822558B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202111054782.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 电子科技大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/20 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种基于AI识别数据的学生评估方法及系统,涉及智能教育领域。适用于学生评估的轻量级网络模型,该模型以AI识别数据为输入,以评估结果为输出;提出了训练数据生成算法、训练数据生成算法,通过上述算法将多维AI识别数据及标签统一处理成适用于网络模型的训练数据,可解决任意AI识别数据与各类标签之间维度不统一,原生数据无法满足多维度、跨时间段预测模型训练的难题;提出模拟数据生成算法、模拟标签生成算法,使用这些算法并配上训练数据生成算法、训练数据生成算法生成模拟训练数据。使用生成的模拟训练数据对网络模型进行预训练,解决了学生评估这类应用场景下标签量不足的难题。
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公开(公告)号:CN115533623A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211486361.2
申请日:2022-11-25
Applicant: 电子科技大学成都学院
Abstract: 本发明公开了一种数控机械加工用车削打磨一体机,包括调节导轨、支撑架以及顶板组成的安装框架,所述调节导轨上设置有多个移动组件,所述移动组件上设置有剪叉式支架,其中一个所述移动组件上的剪叉式支架连接有收纳机构,所述收纳机构收纳有圆盘件,所述圆盘件上设置有锁紧机构,所述顶板上安装有加工箱,所述加工箱内设置有安装机构,所述安装机构上分别安装有切削刀头以及打磨头;本发明通过调节导轨设置多个移动组件,实现对圆盘件以及接收槽进行移动安装,配合剪叉式支架实现将圆盘件送入加工箱进行加工以及调节接收槽的位置接收加工碎屑,配合锁紧机构有效提升圆盘件的加工精度以及加工效率。
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公开(公告)号:CN115051168A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210753564.7
申请日:2022-06-29
Applicant: 电子科技大学
IPC: H01Q15/00
Abstract: 本发明提供一种单层平板超宽带超表面透镜及透镜天线,包含一块超表面平板透镜和馈源天线;超表面单元包括A类单元和B类单元,A类单元和B类单元每种单元介质基板上、下两个表面均印刷有金属图案;A类单元的金属图案为4个旋转对称的L型金属枝节,B类单元的金属图案为4个旋转对称的F型金属枝节;对于每个单元进行变化,得到m个不同结构的超表面单元,使所有的超表面单元的透射相位共同覆盖0‑360°相位变化区间。采用优化算法对m个不同单元进行排序,设计出一种单层平板超宽带超表面透镜。本发明可将馈源照射的球面波转换为平面波,大幅提升天线的增益,同时只用单层介质板结构即可在超宽带范围内实现全相透射相位变化。
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