基于深度学习和智能路灯的交通信号灯智能调控系统

    公开(公告)号:CN107016861A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710396432.2

    申请日:2017-05-31

    IPC分类号: G08G1/08 G08G1/01

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习和智能路灯的交通信号灯智能调控系统,属于智能公共交通领域,本系统包括在交通道路路口设置路边单元和智能交通信号灯,其中路边单元包括图像采集模块、车辆检测模块、拥堵判定模块和通信模块;图像采集模块实时采集各个路口方向的道路交通图像并发送给车辆检测模块,获取每个路口方向的车流量,由同时拥堵判定模块结合车流量给出各路口方向的拥堵等级并通过通信模块传输至智能交通信号灯;由智能交通信号灯基于拥堵等级实时调整通行时间并显示。本发明实时检测道路交通状况,针对不同的路段可灵活设定不同的拥堵级别阙值,从而自动判断拥堵情况并对路口各个方向的通信时间进行调整,使交通信号灯更加灵活且智能。

    固废热裂解系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108707467A

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201810319843.6

    申请日:2018-04-11

    IPC分类号: C10G1/00 C10B53/00

    摘要: 本发明公开了一种固废热裂解系统,该系统包括依次连接的热裂解釜、冷凝装置和油气分离装置,热裂解釜连接有电加热单元;还包括与热裂解釜相连的监测装置,监测装置包括:用于采集热裂解釜内图像信息的摄像头;用于检测热裂解釜内温度的温度传感器;用于检测热裂解釜内压力的压力传感器;用于接收摄像头、温度传感器和压力传感器的输出信号并根据输出信号控制电加热单元的启停的控制器。摄像头实时观察热裂解过程中反应物的形态变化,温度传感器和压力传感器实时检测热裂解釜内反应参数,控制器收集各监测信号后将图像与反应参数变化曲线进行比对,根据比对结果控制电加热单元的启停从而对热裂解各环节的反应参数进行精确调控。

    一种基于信号矩阵变换和深度学习的光学机器人定位方法

    公开(公告)号:CN118189964A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410314168.3

    申请日:2024-03-19

    发明人: 杨帆 曹冠宇 杨潇

    摘要: 发明公开了基于信号矩阵变换和深度学习的光学机器人定位方法,包括构建光学机器人定位系统,以接收器为原点,绘制I条对数螺线,并在每条对数螺线上按照角度均匀选取M个点作为接收器位置;构建去噪神经网络,滤除接收信号中存在的环境光噪声、器件的热噪声和散粒噪声;并利用A步骤中所建立的定位系统中的接收器所接受到的信号,转化为信号矩阵;精确定位:使用卷积神经网络提取C步骤所得信号矩阵的特征,之后使用Transformer处理提取到的特征,实现对发射激光的光学机器人的定位。本发明增强了对目标的解析能力、提升了对噪声的鲁棒性,使得新的方法能够适应更加复杂的水下环境。

    柔性多模态信号采集器、及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114391852B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210165239.9

    申请日:2022-02-23

    摘要: 本发明公开了一种柔性多模态信号采集器、及其制备方法和用途,包括依次设置的第一柔性层、导电层、第二柔性层,导电层包括肌电信号捕集组件以及温度信号捕集组件,肌电信号捕集组件包括若干个的肌电电极、用以连接相邻肌电电极的导线、用于输出肌电信号的第一输出组件,第一输出组件包括肌电信号接口、一端与肌电信号接口连接另一端与肌电电极连接的肌电信号输出导线,温度信号捕集组件包括温度传感器、用于输出温度信号的第二输出组件,第二输出组件包括温度信号接口、一端与温度信号接口连接另一端与温度传感器连接的温度信号输出导线,第二柔性层开设有用于供肌电电极与皮肤直接接触的接触窗口,所选择采集的肌电信号不受温度因素的干扰,提高肌电信号采集的准确性。

    一种双基MIMO雷达高速目标多通道信号积累方法

    公开(公告)号:CN117075064A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310386649.0

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G01S7/41

    摘要: 本发明公开一种双基MIMO雷达高速目标多通道信号积累方法,应用于雷达信号处理领域,针对现有技术没有同时考虑目标的距离走动和多通道回波的联合相参积累处理,导致高速微弱目标难以检测的问题。本发明首先利用RFT校正通道内的距离走动,并同时实现通道内的目标能量积累,随后,根据双基雷达节点与目标间的空间分布关系,推导出不同雷达节点与目标间的运动参数转换关系,接着设计了多通道回波能量的相位补偿函数,最后利用相位补偿函数并结合动态规划算法实现了双基MIMO雷达RFT域的多通道回波能量相参积累。

    一种基于高阶电光调制的光子学超宽带太赫兹跳频源

    公开(公告)号:CN116400520A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310142895.1

    申请日:2023-02-21

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明属于太赫兹信号产生技术领域,具体为一种基于高阶电光调制的光子学超宽带太赫兹跳频源,该光子学超宽带太赫兹跳频源将电信号产生单元生成的电跳频信号作为调制信号,利用其驱动电光调制器产生多频率分量且频率跳变的光跳频信号,随后用光带通滤波器根据需求选择出跳频带宽倍增的高阶边带,并与参考光外差拍频产生跳频带宽倍增至高达数十GHz的太赫兹跳频信号。与现有技术相比,本发明系统结构简单,跳频带宽放大倍数等于调制阶数,降低了电信号模块的成本与复杂度,且突破传统的电子学跳频源的跳频带宽限制。可应用于太赫兹通信及雷达探测、电子对抗等领域。

    一种基于二氧化钒薄膜的热电协同调控的红外光开关

    公开(公告)号:CN114665859B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202210306843.9

    申请日:2022-03-25

    摘要: 本发明的目的在于提供一种基于二氧化钒薄膜的热电协同调控红外光开关,属于光开关技术领域。该光开关同时集成了热电调控,采用图案化金属结构作为加热电路,使得二氧化钒处于渗流阈值附近,形成孤立的金属畴,即二氧化钒薄膜始终处于相变温度附近;同时在二氧化钒薄膜上设置叉指电极,通过施加电场使得金属相的体积分数增加从而形成长程渗滤通道,驱动二氧化钒薄膜发生相变,从而实现低电场下光开关的快速响应。

    一种基于时空相关的网络节点和链路剩余资源预测方法

    公开(公告)号:CN116192666A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310094945.3

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明提供了一种基于时空相关的网络节点和链路剩余资源预测方法,根据网络节点以及节点之间链路的拓扑关系,构建网络拓扑的节点链路连接图;通过节点链路连接图构建了节点链路邻接矩阵,综合考虑网络中节点和链路之间的相关性;通过利用图卷积网络GCN与门控循环单元GRU,根据Seq2Seq模型结构,构成改进型的S‑GRU神经网络模型;通过训练改进型的S‑GRU神经网络模型,利用图卷积网络GCN学习了数据特征的空间特性,利用门控循环单元GRU学习了数据特征的时间特性,有助于获得更高的预测精度,利用Seq2Seq模型结构,提升了多步预测的预测精度。本发明与现有技术相比,挖掘到的数据特征的特性更加全面,实现了更精确的预测。

    一种基于四波混频的光子学超宽带太赫兹跳频源

    公开(公告)号:CN116170084A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310144306.3

    申请日:2023-02-21

    IPC分类号: H04B10/90 H04B1/7136

    摘要: 本发明涉及太赫兹信号产生技术领域,具体为一种基于四波混频的光子学超宽带太赫兹跳频源,是利用非线性介质的三阶非线性效应,使泵浦光和种子光的合束光发生四波混频效应,从而产生N阶闲频光,以此完成泵浦光的跳频带宽倍增。第一光滤波器从N阶闲频光中滤出应用所需的闲频光,并对其放大后与参考激光合束,光电探测器对第二光耦合器提供的合束光中的闲频光与参考激光进行平方率探测,基于外差拍频原理使其频率由光频下变换至太赫兹频段,即可获得宽带太赫兹跳频信号。与现有技术相比,与传统电子学跳频源相比,本发明具有明显的跳频带宽优势,工作频率高且灵活可控,能够应用于新一代太赫兹通信与雷达系统,提升其抗干扰、抗截获能力。