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]对称合并模式运动向量编码-CN202080026958.1在审
  • 杨华;贺玉文 - VID拓展公司
  • 2020-03-11 - 2021-11-30 - H04N19/46
  • 本文描述了用于对称合并模式运动向量编码的系统、设备和方法。对称双预测(bi‑pred)运动向量(MV)可由常规帧间预测合并模式和/或仿射预测合并模式的合并候选列表中的可用候选构造而成。例如,当对允许双向运动补偿预测(MCP)的画面进行编码时,可用MV合并候选可在任一方向上对称地扩展或映射(例如,在当前画面之前和之后的参考画面之间)。可在用于预测当前预测单元(PU)的运动信息的合并候选中选择对称bi‑pred合并候选。对称映射构造可由例如解码器(例如,基于MV合并候选列表的编码索引)重复以在编码器处获得相同的合并候选和编码MV。
  • 对称合并模式运动向量编码
  • [发明专利]ONU适应10G/10G对称和10G/1G非对称的方法及系统-CN201710862614.4有效
  • 沈骅;陈金花 - 烽火通信科技股份有限公司
  • 2017-09-22 - 2020-06-09 - H04Q11/00
  • 本发明公开了一种ONU适应10G/10G对称和10G/1G非对称的方法及系统,涉及光纤接入网领域。该方法的步骤为:当光模块为对称光模块时,确定ONU当前的工作模式,若ONU的工作模式对称模式、且OLT下发非对称模式的窗口信息的次数,达到指定阈值以上,将ONU的工作模式对称模式切换为非对称模式;若ONU的工作模式为非对称模式、且OLT下发对称模式的窗口信息的次数,达到指定阈值以上,将ONU的工作模式由非对称模式切换为对称模式。本发明能够检测OLT的工作模式,并根据OLT的工作模式,来适应调整ONU的工作模式,以此实现OLT与ONU的完美适配,不会出现现有技术中局端模式和远端模式不匹配的情况。
  • onu适应10对称方法系统
  • [发明专利]配置载波组模式的方法、装置和基站-CN201110059555.X有效
  • 王晓霞 - 华为技术有限公司
  • 2011-03-11 - 2011-07-20 - H04W72/04
  • 本发明实施例公开了一种配置载波组模式的方法、装置和基站,属于移动通信技术领域。所述方法包括:获取载波组当前的工作模式,所述工作模式对称模式或非对称模式;如果当前的工作模式对称模式,且载波组的上行负载总量小于或者等于预设的第一阈值,将当前的工作模式切换为非对称模式;如果当前的工作模式为非对称模式,且载波组中的主载波上的上行负载大于或者等于预设的第二阈值,将当前的工作模式切换为对称模式。本发明实施例实现了载波组工作模式的切换,提高系统容量。
  • 配置载波模式方法装置基站
  • [发明专利]拍照模式的处理方法及装置-CN201510990491.3有效
  • 魏祺韡 - 中兴通讯股份有限公司
  • 2015-12-24 - 2021-04-20 - H04N5/232
  • 本发明提供了一种拍照模式的处理方法及装置,其中,该方法包括:确定待拍摄物体的物体对称轴;根据物体对称轴确定对待拍摄物体进行拍照时的对称滤镜拍照模式中的滤镜对称轴;按照确定的滤镜对称轴对对称滤镜拍照模式进行调整处理通过本发明,根据待拍摄物体的对称轴,对滤镜拍照模式进行调整,解决了相关技术中对称滤镜拍照模式下只能按照配置对待拍摄物体的固定一侧进行对称拍摄,从而导致对称滤镜拍照模式功能单一的技术问题,进而达到了根据待拍摄物体灵活调整滤镜拍照模式中的对称轴的效果
  • 拍照模式处理方法装置
  • [发明专利]编码模式选择方法、装置、电子设备及计算机可读介质-CN202010097112.9有效
  • 张宏顺 - 腾讯科技(深圳)有限公司
  • 2020-02-17 - 2022-10-14 - H04N19/567
  • 本公开的实施例提供一种编码模式选择方法、装置、电子设备及计算机可读介质。该方法包括:对预测单元分别进行对称帧间预测模式和运动合并预测模式估计,获得对称帧间预测模式和运动合并预测模式的率失真代价;根据对称帧间预测模式和运动合并预测模式的率失真代价,确定第一候选预测模式;根据第一候选预测模式从非对称帧间预测模式中确定第二候选预测模式集合;进行候选非对称帧间预测模式估计,获得第二候选预测模式集合的率失真代价;根据第一候选预测模式和第二候选预测模式集合的率失真代价确定目标编码单元的目标预测模式。本公开的技术方案以第一候选预测模式为指导确定第二候选预测模式集合,能够有效较少运算数据量,提高编码速度。
  • 编码模式选择方法装置电子设备计算机可读介质
  • [发明专利]一种AVS2帧间预测模式快速判决方法-CN201710315131.2在审
  • 滕国伟;产小红;赵海武;李国平;王国中 - 上海大学
  • 2017-05-08 - 2017-11-10 - H04N19/109
  • 本发明针对AVS2帧间编码复杂度的问题,提出一种快速模式判决的方法。在进行帧间编码时,首先计算编码块水平方向和垂直方向的纹理复杂度,若水平方向的纹理复杂度较小则计算水平对称划分模式(HOR_SYM),否则计算垂直对称模式(VER_SYM)。同时使用最佳参考块的预测模式作为参考,避免因为外部因素而产生错误判断。若水平对称或垂直对称模式为当前最佳模式,则进一步分析水平非对称或垂直非对称模式下预测单元(PU)的纹理,并根据纹理特征选择是否进行各非对称模式的计算。此种方法最多可以减少5种模式计算,最少也可以减少3种模式计算,可显著降低编码复杂度,同时编码性能只有极小的损失。
  • 一种avs2预测模式快速判决方法
  • [发明专利]对称模式电离系统和方法-CN202210230533.3在审
  • M·谢德勒;S·布索尔德;B·舒马赫 - 瓦里安医疗系统粒子治疗有限公司
  • 2022-03-10 - 2022-10-04 - G01T1/14
  • 本公开的实施例涉及非对称模式电离系统和方法。非对称模式电离室测量系统可以包括第一高压板、第二高压板和读出板。第一高压板可以被设置为距读出板第一活动体积。第二高压板可以被设置为距读出板第二活动体积。高压电势可以在第一模式期间被耦合到第一高压板,并且在第二模式期间被耦合到第二高压板。可以在读出板处测量由在第一模式期间穿过第一活动体积和在第二模式期间穿过第二活动体积的辐射流产生的离子对,以确定电离辐射的辐射速率。非对称模式电离室测量系统可以有利地测量具有显着不同范围的辐射速率通量的不同辐射流。
  • 对称双模电离系统方法
  • [发明专利]对称回音壁模式谐振器-CN201980100988.X在审
  • I·格鲁迪宁;V·伊琴科;卢福拉·马莱基;S·阿尔瓦雷斯 - 通用汽车巡航控股有限公司
  • 2019-12-27 - 2022-07-15 - G01S7/4911
  • 描述了一种非对称回音壁模式谐振器器件。谐振器器件包括非对称回音壁模式谐振器盘(例如,透明材料、电光材料)。谐振器盘包括沿谐振器盘的周边的轴向表面、顶表面和底表面。第一中间平面穿过轴向表面,将轴向表面分成对称的两半。顶表面和底表面基本上是平行的,并且第二中间平面在顶表面与底表面之间基本上是等距的。第一中间平面和第二中间平面是非共延的。非对称回音壁模式谐振器盘还可以包括在顶表面与轴向表面之间的第一倒角边缘和在底表面与轴向表面之间的第二倒角边缘。此外,谐振器器件包括在顶表面上的第一电极和在底表面上的第二电极。
  • 对称回音壁模式谐振器
  • [发明专利]对称双臂矩圆波导模式转换器-CN202010129072.1有效
  • 党章;朱海帆;黄建;刘祚麟 - 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所)
  • 2020-02-28 - 2021-07-30 - H01P1/16
  • 本发明公开的一种对称双臂矩圆波导模式转换器,旨在提供一种结构紧凑、反射系数小,且模式转换效率高的,矩/圆波导模式转换器。本发明通过下述方案实现:插入A层波导腔的矩形波导通过底部台阶进行90°转弯后变为宽波导,以波导宽边中心为对称面向两侧拉伸波导,经过连续两个宽边阶梯发生180°弯折后构成折叠形式的对称双臂;底端弯折后的矩形波导与圆形耦合腔相连对称双臂,经过圆形耦合腔中心的圆盘后转换连接至对称双臂两侧中心的圆波导;矩形波导中的TE10模式信号借助对称面的膜片分为两路等幅同相的TE10模式信号后进入对称双臂,借助圆盘对两路等幅同相的TE10模式信号进行耦合,形成旋转特性的圆波导TM01模式信号后进入圆波导
  • 对称双臂波导模式转换器

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