专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]基于视觉的体积测量方法及终端设备-CN202010248237.7在审
  • 马嘶鸣;戚向涛 - 华为技术有限公司
  • 2020-03-31 - 2021-10-22 - G06T7/00
  • 本申请提供了基于视觉的体积测量方法及终端设备,适用于物体检测技术领域,该方法包括:获取待测物体的彩色图像,并对彩色图像进行物体识别,得到待测物体物体种类。获取待测物体的深度图像,根据深度图像生成待测物体的第一三维点云,并生成第一三维点云的包围盒。根据物体种类对包围盒进行切割,计算切割后的包围盒的体积,并将得到的体积作为待测物体的体积测量结果。在本申请实施例中,根据物体实际情况来对包围盒进行切割,再计算体积,从而提高体积测量的准确性。
  • 基于视觉体积测量方法终端设备
  • [发明专利]基于V2X技术的非视距车辆防碰撞方法及装置-CN202010928402.3在审
  • 金丽娟;刘勇强;顾鹏笠 - 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司
  • 2020-09-07 - 2020-12-22 - G08G1/01
  • 本发明实施例提供一种基于V2X技术的非视距车辆防碰撞方法及装置,所述方法包括:基于车对外界V2X技术与周围物体进行通信,获取目标物体的运动信息,并获取车辆的运动信息;基于所述目标物体的运动信息和车辆的运动信息,计算碰撞时间分布,并基于所述碰撞时间分布,结合当前实际场景,计算所述目标物体与车辆的碰撞风险概率;根据所述碰撞风险概率评估是否需要对驾驶员进行预警。本发明实施例基于V2X技术,利用获得的运动信息计算碰撞时间分布,并结合实际路况计算碰撞风险概率计算并对驾驶员进行预警,实现了在非视距情况下的合理、可靠碰撞风险预测。
  • 基于v2x技术视距车辆碰撞方法装置
  • [发明专利]基于分布式混合滤波的室内定位方法-CN201811415999.0有效
  • 冯宇;陈焯明;吴珺;寿宇航 - 浙江工业大学
  • 2018-11-26 - 2021-05-11 - G01C21/20
  • 基于分布式混合滤波的室内定位方法,假设室内有一移动物体,先对该移动物体建立连续动力学模型,模拟实际行驶情况;再将该物体移动时把模型的不精确和受到的干扰考虑成由随机扰动和非随机扰动构成的混合扰动信号;进一步采取分布式混合滤波,多个传感器观测目标,并且进行融合,在保障系统鲁棒性和抗干扰能力的前提下,对移动物体的位置(横坐标a和纵坐标b)进行实时高精度估计。估计结果可以满足实际应用的精度和实时性要求,并且无论使用的哪一种室内定位技术,算法都能很好地契合,满足室内定位的要求。
  • 基于分布式混合滤波室内定位方法
  • [发明专利]移动终端及其物体测量方法-CN201310656914.9有效
  • 李志勇;柴华松 - 上海华勤通讯技术有限公司
  • 2013-12-06 - 2017-02-15 - G01B11/00
  • 本发明公开了一种移动终端及其物体测量方法,其中,所述物体测量方法包括将移动终端的摄像头采集到的图像信息显示在移动终端的显示屏中;从所述图像信息中提取被测物的轮廓;通过移动终端的距离探测器获取移动终端到被测物的距离D;获取摄像头中的透镜的光心到成像平面的距离d、提取到的轮廓在显示屏中的尺寸h和从成像平面成像到显示屏成像的缩放比例n;计算被测物的实际尺寸H,H=h*D/(n*d);输出所述实际尺寸。本发明弥补了现有的移动终端不能测量物体尺寸的缺陷,具有一种快速、简单、有效的测量物体尺寸的优点。
  • 移动终端及其物体测量方法
  • [发明专利]用于控制或调节显微镜照明的方法-CN201780071702.0有效
  • 迈克尔·古格拉;托马斯·奥特 - 卡尔蔡司显微镜有限责任公司
  • 2017-11-22 - 2022-04-29 - G02B21/06
  • 本发明涉及一种用于调节显微镜(10)的用于将物体(12)照明的光源(16)的方法,包括以下步骤:确定物体(12)上的照明辐射的能量参数的额定值;借助光源(16)产生照明辐射;提供用于将照明辐射聚焦到物体(12)上的物镜(14);确定物镜(14)对于照明辐射的透射特性;将物镜(14)前面的一定比例的照明辐射作为测量辐射耦合输出并测量测量辐射的能量参数的实际值;提供测量辐射的能量参数与物体(12)上的照明辐射的能量参数之间的关系,其中该关系依赖于物镜(14)透射特性和所述比例的大小;并设定光源(16),使得对于测量辐射测量的能量参数的实际值按照该关系在公差范围内对应于能量参数的额定值。
  • 用于控制调节显微镜照明方法
  • [发明专利]导航视图视角自动调整法-CN201210099056.8无效
  • 李汉洲;陈云;罗哲 - 苏州迪凯尔医疗科技有限公司
  • 2012-04-06 - 2012-07-18 - A61B19/00
  • 本发明涉及一种导航视图视角自动调整法,利用参考工具、跟踪工具和导航仪,导航仪会识别参考工具和跟踪工具,参考工具固定在被操作物体上,影像数据存储在电脑中,其特征在于:将跟踪工具固定在操作者的前额处,尽量靠近眼睛,导航仪自动跟踪操作者头部的跟踪工具和被操作物体上的参考工具的位置,导航仪的传输的信息通过电脑的计算处理,让电脑上显示的被操作物体图像的视角方向与操作者观察的实际视角方向一致。在使用导航仪的过程中,可以让电脑上显示的被操作物体的图像的视角方向与操作者观察的操作物的实际视角方向一致或相近。
  • 导航视图视角自动调整
  • [实用新型]一种非接触式测温装置-CN202023268892.3有效
  • 聂泳忠;李小梅;李增林;陈永栋 - 西人马联合测控(泉州)科技有限公司
  • 2020-12-30 - 2021-12-21 - G01J5/10
  • 该非接触式测温装置包括温度感测模块、信号调理模块、测距模块和主控制模块,温度感应模块与信号调理模块连接;温度感测模块获取预设距离内被测物体的红外光线的第一能量电势,并获取被测物体所在环境的第二能量电势;测距模块与信号调理模块连接,用于获取装置与被测物体实际距离,并将实际距离发送给信号调理模块;信号调理模块,用于将第一能量电势转换为第一温度,将第二能量电势转换为第二温度;主控制模块,用于根据第一温度和第二温度确定被测物体的温度
  • 一种接触测温装置

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