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]一种图像优化处理方法及装置-CN202210132178.6在审
  • 文熙;赵轩;周亚欧;李占羽 - 中国工商银行股份有限公司
  • 2022-02-14 - 2022-05-10 - G06T5/00
  • 本发明提供一种图像优化处理方法及装置,涉及数据处理技术领域,可用于金融领域或其他技术领域。所述方法包括:获取原始图像,对所述原始图像进行通道转换处理,得到亮度图像;对所述亮度图像分别进行两次Retinex处理,对两次Retinex处理得到的输出结果进行融合,得到融合后的亮度图像;根据所述原始图像、所述亮度图像和所述融合后的亮度图像对所述原始图像进行处理,得到图像优化处理结果。所述装置执行上述方法。本发明实施例提供的图像优化处理方法及装置,实现图像的亮度增强和低灰度区域增强,既提升图像的颜色强度又凸显图像的色彩信息。
  • 一种图像优化处理方法装置
  • [发明专利]基于多通道残差神经网络的光伏电池外观缺陷分类方法-CN201811317466.9有效
  • 陈海永;刘佳丽;刘聪;韩江锐;文熙;庞悦 - 河北工业大学
  • 2018-11-07 - 2022-02-18 - G06T7/00
  • 本发明为基于多通道残差神经网络的光伏电池外观缺陷分类方法,该方法基于多通道输入残差神经网络的深度学习算法来分类光伏电池外观缺陷,首先对采集的光伏电池片外观图像进行预处理;从目标图像中随机抽取20%作为测试样本集,对剩余目标图像进行人工分选,并添加标签,并将目标图像尺寸量化并提取目标图像中的多通道信息,从而分别得到固定尺度的训练样本集、验证样本集;将训练集输入残差神经网络,获得图像的多维输出特征值矩阵;根据提取到的多维特征值矩阵,将验证集图像特征载入softmax分类器中进行分类,将分类结果与标签进行对比,将测试数据和多维特征值矩阵,载入分类器,得到最终的分类。本申请准确率高,速度快。
  • 基于通道神经网络电池外观缺陷分类方法

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