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公开(公告)号:CN118115820A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410508269.4
申请日:2024-04-26
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G06V10/80 , G06V10/82
摘要: 本发明涉及一种基于MD‑MAResNeXt神经网络的脑肿瘤图像分类方法,属于图像处理与分类技术领域,包括步骤:获取MRI脑肿瘤图像;预处理得到MRI脑肿瘤图像数据集;划分训练集和测试集;构建MD‑MAResNeXt神经网络,其包括多尺度特征提取模块、全局最大池化层、ResNeXt网络模块、多水平通道特征提取模块、全连接层和Softmax层;设置好参数后,使用训练集对MD‑MAResNeXt神经网络进行训练,得到脑肿瘤图像分类模型;使用测试集评估脑肿瘤图像分类模型的性能。本发明将原始图像中细微的局部特征和全局特征相融合,提高网络对肿瘤区域的关注度,减少冗余信息对分类结果的影响,提高分类精度。
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公开(公告)号:CN109961430B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201910225627.X
申请日:2019-03-25
申请人: 长春理工大学 , 国网吉林省电力有限公司检修公司 , 国网吉林省电力有限公司
IPC分类号: G06T7/00
摘要: 一种金具表面锈蚀区域提取方法属于电力自动化检测技术领域,目的在于提出一种金具表面锈蚀区域提取方法,解决现有技术存在的红外或紫外检测通用性差、易受到背景干扰以及可见光成像过曝光现象严重,很难定位到锈蚀区域的问题。该方法包括在无人机航拍金具表面图像过程中,配合线偏振片,获取不同偏振角度的偏振图像,进而获取偏振度图;通过对偏振度图构建显著图,进行显著性特征滤波,进一步增强偏振度图中的锈蚀区域;对处理后图像进行二值化提取及设定面积阈值、长宽比阈值,提取锈蚀区域。本发明避免了自然光下金具表面成像的不均匀过曝问题,有效提高了锈蚀区域提取的可靠性和检测效率,为后期准确分析锈蚀区域特点提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN111854930B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202010703896.5
申请日:2020-07-21
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 一种基于先验预估的振动信号工频干扰压制方法,涉及频谱信号分析领域,解决现有方法存在信噪频谱重叠时损害有用信号,工频频率不稳定时压噪效果不理想,以及不能满足使用需要等问题,首先对振动信号做FFT变换得到频谱图,并确定振动信号中工频干扰的频率及工频干扰频率幅值大小的排列,然后对振动信号构造的Hankel矩阵进行主成分分析,提取与工频干扰频率幅值大小的排列后对应的主成分进行重构后恢复矩阵得到先验工频干扰,再通过FFT确定的频率及先验工频干扰求得的振幅和初相位构造出预估工频干扰,最后用振动信号减去预估工频干扰即可得到去噪后振动信号。本发明方法对信号细节保护能力强,可有效提高振动信号的信噪比。
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公开(公告)号:CN110102805B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201910514378.6
申请日:2019-06-14
申请人: 长春理工大学
摘要: 大尺度弱刚度悬梁结构件及其超精密加工方法和装夹装置,属于精密机械加工技术领域,包括如下步骤分析零件加工工艺,制作安装夹具,加工内腔定位结构的夹具,悬梁与夹具接触面并不直接接触,而是留有2mm容腔缝隙,便于填充柔性材料,备料,粗加工内腔结构后时效,半精加工内腔,在检测误差变形补偿并将零件内腔精加工成形,工件内腔定位装夹,柔性材料填充减振腔体,粗加工外轮廓结构,在检测误差变形补偿并精加工外轮廓结构,加工玻璃安装槽。本发明将高精度定位装夹与柔性材料辅助支撑有效结合,充分地发挥铣刀切削作用,大大的降低了切削力及切削温度,减小了颤刀及让刀现象,提高零件加工精度,提高合格率,同时降低零件成本。
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公开(公告)号:CN110060231A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910192426.4
申请日:2019-03-14
申请人: 长春理工大学
摘要: 一种活塞环图像快速计数方法,属于图像处理技术领域,在活塞环图像中裁剪出ROI,对ROI图像进行图像光照均衡、线条粗检测、图像二值化、对二值化图像去除孤立像素点,采用种子生长法提取ROI中的所有轮廓点集及标记轮廓序号,对点集进行最小二乘直线拟合获得直线方程,从轮廓点集中获取待匹配上、下点集;基于待匹配下点集优先计算,采用距离、XY坐标及轮廓面积的约束,获得最优待匹配上点集及所在的轮廓;计算已匹配的上下点集所在轮廓拟合直线的距离,同时满足距离约束,判断全部轮廓中一致的轮廓序号,获得活塞环检测数目。本发明可以对活塞环图像中感兴趣区域中的活塞环快速计数,提高活塞环计数包装效率,减轻工人劳动强度,提高计数准确率。
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公开(公告)号:CN109916330B
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN201910202165.X
申请日:2019-03-18
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: G01B11/24
摘要: 一种覆切削液的工件表面微观形貌测量装置及测量方法,属于机械自动化技术领域,包括激光器、准直透镜、激光耦合器、透镜Ⅰ、透镜Ⅱ、透镜Ⅲ、Y形光纤、光纤耦合器、光谱仪、长波通滤波片、计算机、X轴运动台、Y轴运动台、Z轴运动台以及运动控制器,利用激光激发工件表面切削液产生荧光,通过计算机采集光谱信号,进行峰值分析,获取切削液膜采样点处的厚度,通过计算机与运动控制器交互进行工件全幅面扫描,完成整个覆切削液的工件表面微观形貌测量。本发明在工件样品表面覆切削液的状态下,无需取下工件清洗,在位对工件表面进行形貌测量,避免了传统离线测量引起二次装夹误差,为湿式切削下覆切削液工件表面形貌测量提供新的技术手段。
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公开(公告)号:CN111854930A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010703896.5
申请日:2020-07-21
申请人: 长春理工大学
IPC分类号: G01H17/00
摘要: 一种基于先验预估的振动信号工频干扰压制方法,涉及频谱信号分析领域,解决现有方法存在信噪频谱重叠时损害有用信号,工频频率不稳定时压噪效果不理想,以及不能满足使用需要等问题,首先对振动信号做FFT变换得到频谱图,并确定振动信号中工频干扰的频率及工频干扰频率幅值大小的排列,然后对振动信号构造的Hankel矩阵进行主成分分析,提取与工频干扰频率幅值大小的排列后对应的主成分进行重构后恢复矩阵得到先验工频干扰,再通过FFT确定的频率及先验工频干扰求得的振幅和初相位构造出预估工频干扰,最后用振动信号减去预估工频干扰即可得到去噪后振动信号。本发明方法对信号细节保护能力强,可有效提高振动信号的信噪比。
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公开(公告)号:CN110102805A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910514378.6
申请日:2019-06-14
申请人: 长春理工大学
摘要: 大尺度弱刚度悬梁结构件及其超精密加工方法和装夹装置,属于精密机械加工技术领域,包括如下步骤分析零件加工工艺,制作安装夹具,加工内腔定位结构的夹具,悬梁与夹具接触面并不直接接触,而是留有2mm容腔缝隙,便于填充柔性材料,备料,粗加工内腔结构后时效,半精加工内腔,在检测误差变形补偿并将零件内腔精加工成形,工件内腔定位装夹,柔性材料填充减振腔体,粗加工外轮廓结构,在检测误差变形补偿并精加工外轮廓结构,加工玻璃安装槽。本发明将高精度定位装夹与柔性材料辅助支撑有效结合,充分地发挥铣刀切削作用,大大的降低了切削力及切削温度,减小了颤刀及让刀现象,提高零件加工精度,提高合格率,同时降低零件成本。
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公开(公告)号:CN110064768A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910510286.0
申请日:2019-06-13
申请人: 长春理工大学
摘要: 一种车削断屑激光辅助装置,属于精密金属切削技术领域,包括激光器、激光控制器、导轨Ⅰ、导轨Ⅱ、转接板Ⅰ以及转接板Ⅱ,激光器与激光控制器通过信号线连接,所述转接板Ⅰ上设置有沉头孔和螺纹孔,激光器与转接板Ⅰ通过沉头孔连接;所述导轨Ⅰ上设置有沉头孔和螺纹孔,导轨Ⅰ与转接板Ⅰ通过沉头孔连接;所述导轨Ⅱ上设置有固定孔和螺纹孔,导轨Ⅱ与导轨Ⅰ通过固定孔连接;所述转接板Ⅱ的截面为凹型,转接板Ⅱ的平面一侧与导轨Ⅱ通过螺纹孔连接,转接板Ⅱ的凹面一侧两端凸起部分与刀塔通过沉头孔连接。本发明通过激光可进行辅助切削软化材料,使其切屑极易切断,激光也可烧断切屑,解决车削过程中的不断屑问题,有效提高加工质量及加工效率。
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公开(公告)号:CN109961430A
公开(公告)日:2019-07-02
申请号:CN201910225627.X
申请日:2019-03-25
申请人: 长春理工大学 , 国网吉林省电力有限公司检修公司 , 国网吉林省电力有限公司
IPC分类号: G06T7/00
摘要: 一种金具表面锈蚀区域提取方法属于电力自动化检测技术领域,目的在于提出一种金具表面锈蚀区域提取方法,解决现有技术存在的红外或紫外检测通用性差、易受到背景干扰以及可见光成像过曝光现象严重,很难定位到锈蚀区域的问题。该方法包括在无人机航拍金具表面图像过程中,配合线偏振片,获取不同偏振角度的偏振图像,进而获取偏振度图;通过对偏振度图构建显著图,进行显著性特征滤波,进一步增强偏振度图中的锈蚀区域;对处理后图像进行二值化提取及设定面积阈值、长宽比阈值,提取锈蚀区域。本发明避免了自然光下金具表面成像的不均匀过曝问题,有效提高了锈蚀区域提取的可靠性和检测效率,为后期准确分析锈蚀区域特点提供技术支撑。
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