具有光滑曲线折纹的折纸结构的实现及应用方法
  • 国民经济行业: 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 权利人: 上海交通大学
  • 意向合作模式: 转让, 许可
  • 知识产权简介:
    一种计算机图像处理技术领域的具有光滑曲线折纹的折纸结构的实现及应用方法,该折纸结构可用于制作板材填充材料,且本发明易于在计算机中编程实现、可在三维空间中直接设计。利用本发明可以方便计算得到大量折纸结构设计方案,从而免去了通过查阅大量文献寻找合适折纸结构的工作。
基于折纸结构的变体飞机机翼骨架的实现方法
  • 国民经济行业: 制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
  • 权利人: 上海交通大学
  • 意向合作模式: 转让, 许可
  • 知识产权简介:
    一种飞机制造及计算机图像处理技术领域的基于折纸结构的变体飞机机翼骨架的实现方法,通过确定机翼的三维坐标系,并用截面曲线方程表征机翼的上下表面曲线的形状;然后在x-z平面内定义m个等高坐标点,再将截面曲线方程进行z向平移,使得机翼的上下表面曲线的形状与等高坐标点位于同一x-z平面内;采用分段逼近法获得2N个拟合坐标点,以m个等高坐标点和2N个拟合坐标点得到m×N个基于折纸结构的机翼骨架的顶点,将顶点与其所有相邻点用直线段连接构成基于折纸结构的机翼骨架所对应的三维折纸结构的折纹,并进一步进行机翼骨架的计算机辅助制造。本发明利用了折纸结构具有良好的比强度和吸能特性,设计出适用于变体飞机的机翼骨架,具有很好的应用前景。
折纸结构的实现及应用方法
  • 国民经济行业: 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 权利人: 上海交通大学
  • 意向合作模式: 转让, 许可
  • 知识产权简介:
    一种计算机图像处理技术领域的折纸结构的实现及应用方法,通过在一个三维坐标系的x‑z平面中确定m个点坐标并在y‑z平面确定n+2个点坐标后,将所有相邻顶点之间用直线连接,每三个收尾相连的连接线段即构成一个平面,所有连接线段构成三维折纸结构;然后将三维折纸结构中的顶点坐标映射为二维平面中的顶点坐标,再将二维平面中的相邻顶点连接得到所述三维折纸结构的平面折纹图案,将该平面折纹图案中的线段及顶点投影至平面板材上,并进一步加工得到所需的三维折纸结构。本发明易于在计算机中编程实现,可在三维空间中直接设计得到诸多几何外形的精确折纸结构。
基于光学双目定位的心房颤动导管消融模拟
  • 国民经济行业: 制造业/文教、工美、体育和娱乐用品制造业
  • 权利人: 上海交通大学
  • 意向合作模式: 转让, 许可, 入股
  • 知识产权简介:
    本发明提供了一种基于光学双目定位的心房颤动导管消融模拟器,其包括数据处理平台和人机交互系统;所述数据处理平台包括病患心脏数据库、三维跟踪软件和手术仿真软件;所述人机交互系统包括光学双目相机、手术操作平台和消融导管。本发明用于心房颤动导管消融手术的医师训练,可以提高房颤导管消融的成功率,降低与手术有关的并发症风险。
一种基于Kalman滤波器的压缩时空多传感器融合跟踪方法
  • 国民经济行业: 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 权利人: 上海交通大学
  • 意向合作模式: 转让, 许可, 入股
  • 知识产权简介:
    本发明公开了一种基于Kalman滤波器的压缩时空融合跟踪方法,所述方法包括:利用压缩感知原理,将高维的可见光与红外样本图像块分别表示为各传感器相应的压缩特征向量;设计一个关联特征矩阵,将各传感器的压缩特征向量结合起来;用似然函数来建立一个空间系数矩阵;设计一个时间系数矩阵,并基于Kalman滤波器对其进行估计;结合时间与空间系数矩阵求得时空系数矩阵;计算出一个新的融合特征向量,并将其反馈以训练滤波器。该融合过程不仅具备Kalman估计特征,同时还在时间和空间两个领域完成,整个融合任务是一个闭环系统,并且视频的每一帧仅用一个时空系数矩阵就可以完成。
一种基于稀疏表示的遥感图像融合方法
  • 国民经济行业: 制造业/计算机、通信和其他电子设备制造业
  • 权利人: 上海交通大学
  • 意向合作模式: 转让, 许可, 入股
  • 知识产权简介:
    一种基于稀疏表示的遥感图像融合方法,首先建立多光谱图像与其亮度分量之间的线性回归模型;其次利用训练的高、低分辨率字典分别对全色图像和多光谱图像进行稀疏表示,并根据线性回归模型获得多光谱图像亮度分量稀疏表示系数;然后根据全色图像和亮度分量的稀疏表示系数提取细节成分,并在通用分量替换融合框架下注入到多光谱图像各波段的稀疏表示系数中;最后进行图像复原得到高空间分辨率的多光谱图像。本发明将稀疏表示技术引入到遥感图像融合领域,克服了现有技术无法同时保持较高空间分辨率和光谱信息的缺陷,本发明的融合结果在光谱保持和空间分辨率提高方面优于传统的遥感图像融合方法。