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基于TGAM的無(wú)線腦電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

基于TGAM的無(wú)線腦電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)[其他][其他]

針對(duì)飛行人員日常模擬訓(xùn)練時(shí)監(jiān)測(cè)裝置便攜式、無(wú)線化的特殊要求,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于腦波模塊TGAM的無(wú)線腦電監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。采用Nordic 2.4G超低功耗無(wú)線平臺(tái),實(shí)現(xiàn)了采集設(shè)備與監(jiān)測(cè)電腦之間的無(wú)線傳輸。系統(tǒng)具有低功耗、小型化、易使用的特點(diǎn),可實(shí)時(shí)監(jiān)控飛行員模擬訓(xùn)練期間的腦電圖并反饋專注度和冥想度指標(biāo)。

發(fā)表于:2/20/2021 11:18:00 AM

二值VGG卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器優(yōu)化設(shè)計(jì)

二值VGG卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器優(yōu)化設(shè)計(jì)[模擬設(shè)計(jì)][其他]

基于FPGA的二值卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器研究大多是針對(duì)小尺度的圖像輸入,而實(shí)際應(yīng)用主要以YOLO、VGG等大尺度的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)作為骨干網(wǎng)絡(luò)。通過(guò)從網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?、流水線等層面對(duì)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)硬件進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),從而解決邏輯資源以及性能瓶頸,實(shí)現(xiàn)輸入尺度更大、網(wǎng)絡(luò)層次更深的二值VGG神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器。采用CIFAR-10數(shù)據(jù)集對(duì)基于FPGA的VGG卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加速器優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了81%的識(shí)別準(zhǔn)確率以及219.9 FPS的識(shí)別速度,驗(yàn)證了優(yōu)化方法的有效性。

發(fā)表于:2/20/2021 11:10:00 AM

融合多特征TFIDF文本分析的汽車造型需求提取方法

融合多特征TFIDF文本分析的汽車造型需求提取方法[其他][其他]

針對(duì)汽車造型智能設(shè)計(jì)領(lǐng)域中如何有效提取用戶需求的問(wèn)題,提出一種融合多特征TFIDF(詞頻-逆向文件頻率)文本分析的汽車造型需求提取方法。首先,通過(guò)基于互信息與邊界自由度獲取大量未登錄的專業(yè)詞匯,優(yōu)化和修正簡(jiǎn)單分詞后的詞匯;然后針對(duì)經(jīng)典TFIDF算法的局限性,引入詞匯特征因素與情感特征因素,獲取用戶需求特征候選集;最后根據(jù)設(shè)定的閾值得到有效的用戶需求。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,融合多特征TFIDF文本分析算法在特征提取方面有一定優(yōu)勢(shì),能有效提取文本中關(guān)于汽車造型的用戶需求。

發(fā)表于:2/8/2021 11:47:00 AM

一種基于鴿群優(yōu)化算法的入侵檢測(cè)技術(shù)

一種基于鴿群優(yōu)化算法的入侵檢測(cè)技術(shù)[其他][其他]

群體智能在解決非確定性多項(xiàng)式(NP)問(wèn)題或搜索空間過(guò)大的問(wèn)題時(shí)有著顯著優(yōu)勢(shì)。將鴿群優(yōu)化(Pigeon Inspired Optimization,PIO)算法應(yīng)用于入侵檢測(cè)系統(tǒng)的特征選擇中。提出基于Sigmoid的PIO(SPIO)和基于Cosine余弦相似度的PIO(CPIO)算法對(duì)入侵檢測(cè)數(shù)據(jù)集KDDCUP99進(jìn)行特征選擇,并用機(jī)器學(xué)習(xí)的方法進(jìn)行實(shí)驗(yàn),建立模型并評(píng)估結(jié)果。

發(fā)表于:2/8/2021 11:31:00 AM

5G終端天線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)綜述

5G終端天線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)綜述[通信與網(wǎng)絡(luò)][5G]

主要介紹5G天線的現(xiàn)狀,展示了近十年來(lái)幾種主流的智能終端天線的設(shè)計(jì)方式,以MIMO天線、頻率可重置天線和縫隙天線為主,闡述了它們的工作模式、原理和相應(yīng)優(yōu)缺點(diǎn),并對(duì)天線設(shè)計(jì)中去耦合和帶寬拓展兩個(gè)重要技術(shù)做了詳細(xì)介紹,最后對(duì)未來(lái)5G天線的發(fā)展趨勢(shì)和可能改進(jìn)進(jìn)行了展望。

發(fā)表于:2/7/2021 1:33:00 PM

TSV可靠性綜述

TSV可靠性綜述[其他][其他]

對(duì)硅通孔(Through Silicon Via,TSV)技術(shù)的可靠性進(jìn)行了綜述,主要分為三個(gè)方面:熱應(yīng)力,工藝和壓阻效應(yīng)。TSV熱應(yīng)力可靠性問(wèn)題體現(xiàn)在不同材料之間的熱膨脹系數(shù)差異較大,過(guò)大的熱應(yīng)力可能導(dǎo)致界面分層和裂紋;TSV工藝可靠性體現(xiàn)在側(cè)壁的連續(xù)性以及填充銅的質(zhì)量;有源區(qū)中載流子的遷移率會(huì)受到TSV熱應(yīng)力的影響。在TSV周圍規(guī)定一個(gè)保持區(qū)域(Keep-Out Zone,KOZ)。KOZ設(shè)置為載流子遷移率不超過(guò)5%的區(qū)域。當(dāng)載流子遷移率超過(guò)5%,可能會(huì)導(dǎo)致電路的時(shí)序被破壞,使集成電路失效。

發(fā)表于:2/7/2021 1:23:00 PM

一種新型多雷達(dá)多目標(biāo)粒子濾波檢測(cè)前跟蹤算法

一種新型多雷達(dá)多目標(biāo)粒子濾波檢測(cè)前跟蹤算法[測(cè)試測(cè)量][通信網(wǎng)絡(luò)]

針對(duì)多雷達(dá)多目標(biāo)檢測(cè)跟蹤中,當(dāng)目標(biāo)間距較近時(shí),易出現(xiàn)的目標(biāo)點(diǎn)跡偏移問(wèn)題,提出了一種新型多雷達(dá)多目標(biāo)粒子濾波檢測(cè)前跟蹤算法(NM-PF-TBD)。算法采用雙層粒子濾波結(jié)構(gòu),在目標(biāo)跟蹤層中對(duì)某一目標(biāo)跟蹤時(shí),首先基于上周期其他目標(biāo)點(diǎn)跡,重新計(jì)算傳感器探測(cè)信息,其次,基于修正后的傳感器探測(cè)信息計(jì)算粒子權(quán)值,然后,基于粒子群中不同權(quán)重粒子的分布情況,刪除有害粒子,補(bǔ)充有益粒子,避免重采樣后的跟蹤粒子群中心偏移,從而保證目標(biāo)點(diǎn)跡不發(fā)生偏移。仿真結(jié)果表明,與其他算法相比,本文所提算法能夠在遠(yuǎn)距離觀測(cè)多個(gè)較近目標(biāo)時(shí),準(zhǔn)確關(guān)聯(lián)目標(biāo)點(diǎn)跡,提高目標(biāo)精度。

發(fā)表于:1/27/2021 8:59:00 AM

使用最小二乘迭代相移方法測(cè)量透明元件

使用最小二乘迭代相移方法測(cè)量透明元件[測(cè)試測(cè)量][其他]

為了更精確地測(cè)量透明平板前后兩個(gè)面的面形相位發(fā)布,提出了一種基于最小二乘迭代的相移算法。通過(guò)一次最小二乘相移算法后,可以得到相應(yīng)的透明平板面形圖,但是由于初始得到的相位值存在誤差,因此得到的面形圖精度并不會(huì)很高。因此需要通過(guò)得到的面形圖推導(dǎo)出準(zhǔn)確的相位值,本算法通過(guò)最小二乘發(fā)多次迭代的方法,計(jì)算出較準(zhǔn)確的初始相移值。對(duì)該方法進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn)后,可知此算法的測(cè)量精度較高且抗噪能力比較好,仿真得到面形圖的PV值與RMS值誤差值均小于0.006λ。在實(shí)際測(cè)量結(jié)果中,得到測(cè)量結(jié)果的PV值誤差小于0.09λ,RMS誤差小于0.02λ。測(cè)量到的面形與物體真實(shí)面形接近,測(cè)量精度較高。

發(fā)表于:1/26/2021 10:14:00 AM

基于雙目視覺(jué)的智能送餐機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)

基于雙目視覺(jué)的智能送餐機(jī)器人系統(tǒng)設(shè)計(jì)[人工智能][物聯(lián)網(wǎng)]

隨著中國(guó)社會(huì)老齡化問(wèn)題的日益加劇,勞動(dòng)力的短缺將會(huì)嚴(yán)重阻礙社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。智能機(jī)器人慢慢地融入到人類的生產(chǎn)生活中,逐漸開(kāi)始代替人類發(fā)揮出越來(lái)越大的作用。針對(duì)傳統(tǒng)的送餐機(jī)器人所存在的在送餐循跡過(guò)程中路徑偏差較大的問(wèn)題,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一款基于雙目視覺(jué)的智能送餐機(jī)器人系統(tǒng)。整個(gè)系統(tǒng)的硬件電路由圖像采集模塊、電源模塊、電機(jī)驅(qū)動(dòng)模塊等組成。軟件上通過(guò)立體匹配算法來(lái)設(shè)計(jì)最優(yōu)路徑。通過(guò)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,方案是切實(shí)可行的,可靠地實(shí)現(xiàn)了餐廳送餐的智能化,具有很好的應(yīng)用和推廣價(jià)值。

發(fā)表于:1/26/2021 10:07:00 AM

面向無(wú)線快速充電應(yīng)用的調(diào)壓方案設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

面向無(wú)線快速充電應(yīng)用的調(diào)壓方案設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[電源技術(shù)][其他]

隨著科技的發(fā)展,人們的生活節(jié)奏加快,對(duì)手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備的使用頻率不斷提升,使得普通的無(wú)線充電方案已經(jīng)無(wú)法滿足使用需求。因此,效率高且干擾小的無(wú)線快速充電方案急需走進(jìn)人們的生活。DC/DC調(diào)壓是一種能夠?qū)崿F(xiàn)電壓數(shù)字可控的調(diào)壓方式,因其效率高和穩(wěn)定性好等優(yōu)點(diǎn)被廣泛應(yīng)用?;贒C/DC調(diào)壓原理分別設(shè)計(jì)出兩種應(yīng)用于無(wú)線快速充電的定頻調(diào)壓方案,并對(duì)電路參數(shù)設(shè)置進(jìn)行理論推導(dǎo),最后對(duì)設(shè)計(jì)的方案進(jìn)行實(shí)現(xiàn)。性能測(cè)試及樣板充電實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了理論推導(dǎo)和方案設(shè)計(jì)的正確性和有效性,表明其具有重要應(yīng)用價(jià)值。

發(fā)表于:1/25/2021 9:29:00 AM

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