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]一种面向视频成像的实时大气去湍流方法及装置-CN202310814679.7在审
  • 赵巨峰;田海军;崔光茫;唐璇季 - 杭州电子科技大学
  • 2023-07-04 - 2023-10-10 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种面向视频成像的实时大气去湍流方法,包括以下步骤:构建快速湍流校正模型;根据快速湍流校正模型建立湍流校正参数数据表;获取视频图像,检测视频图像的运动区域,获得运动与细节区域权重图;基于湍流校正参数数据表和当前视频图像的运动程度,选取对应的湍流校正参数;基于快速湍流校正模型和运动与细节区域权重图,对运动目标区域和背景区域分别进行湍流校正和畸变拖影抑制去除。应用于一种面向视频成像的实时大气去湍流方法的装置,包括分光棱镜、普通成像相机、傅里叶透镜、通光控制盘和成像传感器;克服了现有技术中不能实时对视频图像进行湍流校正和畸变拖影问题处理,提高了成像清晰化的可能性。
  • 一种面向视频成像实时大气湍流方法装置
  • [发明专利]一种甲亢疾病即时鉴定装置及其控制方法-CN201911294927.X有效
  • 赵巨峰;吴小辉;崔光茫;张钰;胡金星 - 杭州电子科技大学
  • 2019-12-16 - 2023-07-28 - G06T7/00
  • 本发明提出一种甲亢疾病即时鉴定装置及其控制方法,包括人体图像特征采集模块和深度卷积神经网络模块,人体图像特征采集模块与深度卷积神经网络模块信号连接。具体步骤:S1、通过人体图像特征采集模块即时捕捉人体图像特征;S2、图像处理单元对人体图像特征进行重构,输出3D信息图像;S3、将3D信息图像输入已完成训练神经网络预测诊断结果,并实时返回诊断应对方法;S4、将诊断结果及捕捉到的3D信息图像输入至服务器存储,再将图像预处理过后,重新输入神经网络进行微调,形成一个增量循环训练网络结构。在不增加参数的情况下提高泛化能力。本发明具有一定的准确性和即时性,能够有效率快速提供诊断结果,使得患者可以随时得知自己的病情。
  • 一种甲亢疾病即时鉴定装置及其控制方法
  • [发明专利]一种进行运动模糊超分辨的多分支网络及方法-CN202010032622.8有效
  • 崔光茫;陈颖;赵巨峰;吴小辉 - 杭州电子科技大学
  • 2020-01-13 - 2023-07-25 - G06T5/50
  • 本发明公开了一种进行运动模糊超分辨的多分支网络及方法,包括依次相连的去模糊模块、融合模块、重建模块和图像输出模块,还包括与去模糊模块并联的SR特征提取模块。方法包括:获取图像并对图像进行处理;建立数据集;构建网络结构;计算并输出处理结果。提出包括三条分支的网络,前两条分别实现高频去模糊和低频去模糊,构成了对偶双分支生成对抗网络为去模糊模块,把高频信息去模糊作为单独一条支路更加强调了图像细节部分的复原,第三条分支实现超分辨特征提取,经过融合模块把去模糊和超分辨特征融合再进行重建,对由于相机和景物之间的相对运动造成的运动模糊图像进行有效地超分辨,生成令人愉悦的高分辨率图像。
  • 一种进行运动模糊分辨分支网络方法
  • [发明专利]一种智能车载成像仪场景清晰化复原装置及方法-CN202211660443.4在审
  • 陈子逸;崔光茫;赵巨峰 - 杭州电子科技大学
  • 2022-12-23 - 2023-07-21 - G06T5/00
  • 本发明公开了一种智能车载成像仪场景清晰化复原方法,包括:获取模糊‑清晰数据集对;图像增强;构建网络结构;计算损失函数;训练并测试;智能车落地应用。该方法设计的车载装置和图像复原技术致力于拍摄的非均匀运动的铁轨图像,原始的图像存在模糊伪影,振铃效应,后续的铁轨表面异常检测效率极低。经过Strformer网络恢复出来的图像,清晰度大幅度提高。通过计算测试图像中PSNR和SSIM发现,图像质量已经达到了一个高水平,和清晰图像几乎没有区别。经过实验发现,恢复出来的图像大大提升了缺陷检测的效率,提高了智能车的效率,降低大量维修成本。
  • 一种智能车载成像场景清晰复原装置方法
  • [发明专利]一种基于全息图特征的产品字符识别方法-CN202310368281.5在审
  • 赵巨峰;刘洋;陈长青 - 苏州宣雄智能科技有限公司
  • 2023-04-09 - 2023-07-04 - G06V30/19
  • 本发明涉及一种基于全息图特征的产品字符识别方法,包括如下步骤:构建全息特征信息获取系统;构建全息特征信息识别系统;不同字符的全息特征信息库建设;字符物体识别。本发明提供的一种基于全息图特征的产品字符识别装置与方法,相较于现有的识别方式,其首先针对产品上字符构建全息数据库,并利用光学相关匹配识别字符,此种方法一方面是大大增加了字符特征信息,提高了识别的准确性;另一方面基于光学相关策略,则在于无论字符识别的产品、材料、光源等条件如何变更,都无需进行繁复的参数调整,从而大大减少了字符识别软件工程师的工作量,提高了工作效率。
  • 一种基于全息图特征产品字符识别方法
  • [发明专利]基于高光谱低秩性与双目立体匹配的光谱成像方法及系统-CN202310310958.X在审
  • 屈肖睿;赵巨峰;崔光茫 - 杭州电子科技大学
  • 2023-03-28 - 2023-07-04 - G01J3/28
  • 本申请涉及光谱成像技术领域,公开了一种基于高光谱低秩性与双目立体匹配的光谱成像方法及系统,包括:将高光谱图像低秩表示为:X=OF,基于SVD算法对正交谱基O和系数F进行更新,利用初始高光谱图像合成CASSI分支视角下的彩色图像,通过GwcNet神经网络获取CASSI分支视角下的彩色图像和RGB相机视角下的彩色图像之间的视差,并根据视差将RGB相机的彩色图像对齐到CASSI分支,以形成新的彩色图像,将新的彩色图像和原始的编码后的图像再次用低秩序算法快速重建出高光谱图像,该方法充分挖掘了光谱图像的低秩特性,极大的提高了成像速度,并且,使用彩色图像指导重建光谱图像,并且通过两次色散,消除了第一个棱镜色散可能带来的像差,一定程度上能提高光谱重建精度。
  • 基于光谱低秩性双目立体匹配成像方法系统
  • [发明专利]一种暗场显微大视场自动拼接成像方法-CN201810780945.8有效
  • 赵巨峰;叶晓杰;吴超;崔光茫;华玮平 - 杭州电子科技大学
  • 2018-07-16 - 2023-06-13 - G06T3/40
  • 本发明公开了一种暗场显微大视场自动拼接成像方法,在获取图像的方法上面创新性的提出了采用二次成像的方法,第一次成像采用恒定光源,恒定曝光及光圈以获得背景均匀的子孔径图像,第二次成像自适应曝光,结合带通滤波器的理论推导,对第二次成像使用潜在目标检测分析,检测图像中的目标物并对其进行合理一致的拉伸,对两次成像融合构建新的背景和目标图像;通过图像算法自动拼接。本发明提出的二次成像方法,对于第一次成像能够获得背景均匀的子孔径图像,能够稳定的保证拼接时子孔径背景的均匀性和弱化拼接的缝隙,对于第二次成像能有效凸显不同尺寸的样品瑕疵,稳定且高效。
  • 一种暗场显微视场自动拼接成像方法
  • [发明专利]用于抓拍系统检测的装置-CN202011527891.8有效
  • 邵建文;桑帅军;赵存彬;程中州;赵巨峰;崔光茫 - 浙江省计量科学研究院
  • 2020-12-22 - 2023-05-05 - G08G1/017
  • 本发明公开了一种用于抓拍系统检测的装置,包括:车体、光源、用于通过调节电压以控制所述光源的光照强度的光强控制模块、用于安装光源的安装座、电源和控制光源处于近光灯模式或者远光灯模式的控制开关;光源可拆卸安装于安装座的上方;安装座可拆卸安装于车体;光强控制模块电性连接至控制开关;控制开关电性连接至光源;光强控制模块、控制开关和光源均电性连接至电源。用于抓拍系统检测的装置能够模拟各种不同的车辆照明情况以对抓拍系统的抓拍精准度进行检测,检测的准确度高。
  • 用于抓拍系统检测装置
  • [发明专利]一种利用光学成像的镜片表面瑕疵检测方法-CN202210727210.5在审
  • 赵巨峰;陈长青;吴嘉航 - 苏州宣雄智能科技有限公司
  • 2022-06-24 - 2022-10-04 - G01N21/88
  • 本发明公开了一种利用光学成像的镜片表面瑕疵检测方法,从光机电算一体化的角度来设计检测方案,充分利用光学并行计算的能力,实现远小于1秒的检测;发明方案的设计,是从数学物理理论层面推导与分析获得的,也使得方法本身的理论自洽。本发明包括如下步骤:(1)构建非相干光照明与成像系统;(2)成像光路中光学操作;(3)成像与图像计算。为了实现镜片的瑕疵检测,本发明利用光学成像方式,利用光路计算的实时性特征在成像过程中同时进行复杂计算,再结合后处理简单运算,获得瑕疵检测结果。本发明只需在光路的待测玻璃镜片处放置待测镜片,即可实时得到相应的瑕疵检测结果。
  • 一种利用光学成像镜片表面瑕疵检测方法

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