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基于改進AOD-Net的圖像去霧算法

基于改進AOD-Net的圖像去霧算法[模擬設(shè)計][工業(yè)自動化]

為了更好解決圖像去霧后顏色失真、去霧不徹底和耗時等問題,提出了一種基于改進AOD-Net的圖像去霧算法。首先,在原有的卷積模塊中引入殘差連接,并保留了第二個特征融合層第一層的特征信息,以增強網(wǎng)絡(luò)的特征提取能力。其次,在第三個特征融合層后引入注意力模塊,強化霧圖中的關(guān)鍵特征信息,抑制無關(guān)背景干擾。最后,采用新的復(fù)合損失函數(shù)進行訓(xùn)練。實驗結(jié)果表明,改進算法在公共數(shù)據(jù)集上的峰值信噪比提高了3.8 dB,結(jié)構(gòu)相似性達到了93.6%。相較于其他去霧算法,該算法在去霧精度和處理效率方面均表現(xiàn)出色。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

超融合架構(gòu)下電力通信網(wǎng)絡(luò)管理故障研究分析

超融合架構(gòu)下電力通信網(wǎng)絡(luò)管理故障研究分析[通信與網(wǎng)絡(luò)][智能電網(wǎng)]

現(xiàn)網(wǎng)中的新舊設(shè)備共存、新老版本并存等實際情況,不同廠家網(wǎng)管平臺的接口開放性、接口協(xié)議等差異性,給電力通信網(wǎng)絡(luò)的有效管理帶來了困難,尤其是更容易造成故障的頻繁發(fā)生。基于不同網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的融合電力通信網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)的核心技術(shù),分析現(xiàn)有各類系統(tǒng)的部署環(huán)境,并對不同品牌廠商網(wǎng)管系統(tǒng)的網(wǎng)元管理模式、相關(guān)通信協(xié)議互通的可能性進行了分析,進而提出了一種新的電力通信網(wǎng)絡(luò)管理故障控制策略,以盡可能地避免故障的發(fā)生,并隨后對已發(fā)生故障作最優(yōu)的處理,經(jīng)實驗驗證,可有效避免故障的發(fā)生。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

基于電流場的陣列極板水下通信系統(tǒng)仿真分析

基于電流場的陣列極板水下通信系統(tǒng)仿真分析[通信與網(wǎng)絡(luò)][通信網(wǎng)絡(luò)]

電流場通信是一種無線通信技術(shù),通過傳導(dǎo)電流在水體中傳播。傳統(tǒng)的水下電磁波通信存在信號衰減大、天線復(fù)雜、架設(shè)困難等問題。因此,結(jié)合電流場水下傳播理論,提出了一種基于陣列極板的水下通信系統(tǒng)。使用有限元軟件Comsol建立了陣列極板電場模型,并通過頻域分析模擬了1×4陣列切面的電場和電勢分布。同時,在1×4陣列和1×2陣列之間進行了信號接收效果的對比。在此基礎(chǔ)上,分析了6組正負極接線方式對信號接收強度的影響。瞬態(tài)時域分析則用于模擬輸入輸出波形的變化。實驗證明,在不增加發(fā)射功率的條件下,通過增加陣列排布數(shù)量,可以有效提高通信效果。同時,傳輸過程中信號波形基本保持不變,無相位偏移,從而證明了陣列極板水下通信的可行性。研究結(jié)果為新型電流場水下通信系統(tǒng)的建立提供了理論基礎(chǔ)。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

基于系統(tǒng)級封裝的RISC-V電路設(shè)計與實現(xiàn)

基于系統(tǒng)級封裝的RISC-V電路設(shè)計與實現(xiàn)[模擬設(shè)計][工業(yè)自動化]

為滿足電子系統(tǒng)在性能、功耗、體積、重量和國產(chǎn)化等方面的需求,設(shè)計了一款基于系統(tǒng)級封裝技術(shù)的RISC-V電路。該電路以采用自主指令集架構(gòu)和國內(nèi)工藝的處理器為核心,并集成了國產(chǎn)外圍電路,實現(xiàn)了一款完全自主創(chuàng)新的、具備常用控制與通信接口的微系統(tǒng)電路。經(jīng)過測試與驗證,該電路各項功能和性能均達到設(shè)計指標(biāo),有效地提高了功能密度,很好地滿足了電子系統(tǒng)在小型化、輕量化和低功耗等方面的需求。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

一種寬輸入范圍高PSR帶隙基準(zhǔn)電路設(shè)計

一種寬輸入范圍高PSR帶隙基準(zhǔn)電路設(shè)計[微波|射頻][通信網(wǎng)絡(luò)]

從DC-DC芯片電路的實際設(shè)計需求出發(fā),設(shè)計了一款輸入電壓范圍在2.5~15 V的帶隙基準(zhǔn)電路。通過預(yù)調(diào)節(jié)電路的設(shè)計,帶隙基準(zhǔn)核輸出的基準(zhǔn)電壓轉(zhuǎn)化為一個穩(wěn)定的電流源,形成的負反饋結(jié)構(gòu)給帶隙基準(zhǔn)核自身提供供電電壓,提高了電源電壓范圍上限;通過電壓選擇電路,在電源電壓低于5 V時使帶隙基準(zhǔn)核直接由電源電壓供電,拓寬了電源電壓范圍的下限。同時,預(yù)調(diào)節(jié)電路和帶隙基準(zhǔn)核中共源共柵結(jié)構(gòu)為電路帶來了良好的電源抑制特性。設(shè)計基于0.25 μm BCD工藝,完成了原理圖、版圖設(shè)計以及仿真,結(jié)果表明設(shè)計在-55 ℃~125 ℃的溫度范圍內(nèi),可以輸出穩(wěn)定的0.8 V電壓,溫度系數(shù)為7.78 ppm/℃;低頻條件下PSR達到159 dB,線性調(diào)整率為0.001 2%。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

一種SSD主控芯片數(shù)據(jù)加解密模塊的設(shè)計與驗證

一種SSD主控芯片數(shù)據(jù)加解密模塊的設(shè)計與驗證[模擬設(shè)計][信息安全]

為了增強固態(tài)硬盤(Solid State Disk, SSD)的數(shù)據(jù)安全,介紹了SSD主控芯片中一種滿足《安全芯片密碼檢測準(zhǔn)則》二級要求設(shè)計的數(shù)據(jù)SM4加解密模塊。另外,為了驗證模塊設(shè)計的正確性,介紹了基于通用驗證方法學(xué)(Universal Verification Methodology, UVM)設(shè)計的自動化驗證平臺,以設(shè)計功能點和代碼覆蓋率為衡量指標(biāo),數(shù)據(jù)加解密模塊被該驗證平臺較充分地驗證,最終達到片上系統(tǒng)(System on Chip, SoC)的流片交付標(biāo)準(zhǔn)。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

TSN時間敏感網(wǎng)絡(luò)幀搶占的研究與電路實現(xiàn)

TSN時間敏感網(wǎng)絡(luò)幀搶占的研究與電路實現(xiàn)[模擬設(shè)計][通信網(wǎng)絡(luò)]

時間敏感網(wǎng)絡(luò)(Time Sensitive Network, TSN)是一種新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在傳統(tǒng)的以太網(wǎng)技術(shù)基礎(chǔ)上,對關(guān)鍵數(shù)據(jù)的實時性、可靠性和安全性方面進行了增強,可滿足工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、醫(yī)療健康等領(lǐng)域的需求。針對TSN中的幀搶占技術(shù)進行了研究分析,實現(xiàn)了幀搶占電路。作為TSN網(wǎng)絡(luò)交換芯片的重要部分,實現(xiàn)了TSN幀搶占等芯片實現(xiàn)的自主創(chuàng)新,在相關(guān)時間敏感領(lǐng)域具有較好的應(yīng)用價值。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

融合蛋白質(zhì)語言模型與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的植物蛋白質(zhì)相互作用預(yù)測研究

融合蛋白質(zhì)語言模型與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的植物蛋白質(zhì)相互作用預(yù)測研究[模擬設(shè)計][醫(yī)療電子]

預(yù)測植物中的蛋白質(zhì)-蛋白質(zhì)相互作用(PPI)具有重要的生物學(xué)意義。同時采用了4種編碼方法及深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建了蛋白質(zhì)相互作用預(yù)測模型。結(jié)果表明,提出的融合蛋白質(zhì)語言模型Ankh與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的方法構(gòu)建的PPI預(yù)測模型性能在3種植物數(shù)據(jù)集上均獲得了最優(yōu)的AUPR和AUC值,Sen及MCC值也均優(yōu)于其他4種蛋白質(zhì)相互作用預(yù)測模型。當(dāng)模型在水稻、大豆的植物PPI數(shù)據(jù)集上進行測試時,所提出的模型AUPR值分別為0.802 5、0.730 1,AUC值分別為0.956 2、0.950 7。這些優(yōu)異的結(jié)果表明,融合蛋白質(zhì)語言模型Ankh的PPI模型可以作為植物蛋白質(zhì)相互作用預(yù)測的一個有前途的工具。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

混合CNN-SVM的心音信號分類算法的研究

混合CNN-SVM的心音信號分類算法的研究[模擬設(shè)計][醫(yī)療電子]

針對當(dāng)前心音信號識別算法檢測精度不佳問題,提出了一種混合卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)-支持向量機模型 (CNN-SVM) 的心音信號分類方法。通過PASCAL挑戰(zhàn)實驗數(shù)據(jù),整理出正常與不正常兩類心音信號數(shù)據(jù)庫,通過預(yù)處理濾波及MFCC、一二階差分特征提取、PCA降維,輸入CNN-SVM模型進行訓(xùn)練。并從準(zhǔn)確率、召回率、特異性、精確率和F分?jǐn)?shù)5個方面進行性能評估。為了驗證此算法的有效性,將混合CNN-SVM模型與單一SVM、CNN模型分別進行了對比。實驗結(jié)果表明,該方法能夠以較高識別率將兩種心音信號區(qū)分開,其平均識別準(zhǔn)確率接近于99%,相較于單一CNN方法提高了2.48%,同樣高于單一SVM算法。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

CNI集成JPALS能力的進展及展望

CNI集成JPALS能力的進展及展望[模擬設(shè)計][航空航天]

衛(wèi)星導(dǎo)航著陸是下一代精密著陸技術(shù)的趨勢,其在通信導(dǎo)航識別系統(tǒng)(CNI)中的集成也成為了重要的研究內(nèi)容。綜述了聯(lián)合精密進近著陸系統(tǒng)(JPALS)的原理與系統(tǒng)結(jié)構(gòu),分析了國內(nèi)當(dāng)前衛(wèi)星導(dǎo)航著陸技術(shù)的研究現(xiàn)狀及工程技術(shù)基礎(chǔ),在此基礎(chǔ)上提出了堅持當(dāng)前綜合化CNI框架下,從JPALS需求論證、系統(tǒng)設(shè)計、可擴展性等方面提出了集成JPALS能力的初步工程設(shè)想。

發(fā)表于:4/29/2024 1:10:00 PM

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