高等教育领域数字化综合服务平台
云上高博会服务平台 高校科技成果转化对接服务平台 大学生创新创业服务平台 登录 | 注册
|
搜索
搜 索
  • 综合
  • 项目
  • 产品
日期筛选: 一周内 一月内 一年内 不限
高速公路与关联城市快速路交通信息共享与协同控制系统
该项目是863计划项目,现处于实验室研究阶段。项目成果受专利保护。 1、项目概述 本项目针对高速公路进出城路段交通拥堵严重、事故频发,以及高速公路监控系统和城市快速路监控系统各自为政、协同性差的普遍现象,构建了基于互联网的分布式交通特征信息共享平台,实现了不同监控系统的信息共享;借助信息共享平台,系统分析了结合部的动态交通特征,提出了适应不同交通条件的短时交通特征预测技术;采用分层递阶控制和神经网络控制的方法,研发了多匝道的协同控制系统软件,并实现了结合部道路交通系统的微观仿真。 2、技术创新点 在监控系统的信息共享研究方面,初步建立了交通特征信息共享的平台,其中对异构监控系统之间交通特征级信息共享的内容和模式进行了系统分析,对异构信息进行了融合处理,实现了特征级信息的发布。 在短时交通特征预测研究方面,已对京津塘高速公路及北京市快速环路监控系统的海量交通流实测数据进行了特征与关联分析,完成了短时交通特征的预测,并实现了交通拥挤的预判。 在结合部的协同控制方面,利用模糊神经网络的建模和学习方法,对高速公路多匝道控制系统算法进行设计,并进行了控制效果仿真。   3、能为产业解决的关键技术 (1)基于服务水平的特征级交通动态信息融合技术 针对目前高速公路和城市快速路监控系统所采集的交通流基础数据格式和像素级融合技术都有所不同,控制目标参数不统一的现实情况,项目提出的交通特征信息共享平台首先要处理现有高速公路和城市快速路服务水平判定标准不统一的问题,其次需要解决区域交通监控系统的特征级数据融合问题,寻求基于服务水平的动态信息融合技术和方法。 (2)交通特征信息共享平台的设计技术 针对集中式信息共享平台投资大、实施困难的缺点,提出采用成熟的互联网技术,以及分布式技术建立交通信息共享平台,为异构监控系统的信息共享模式提供了一种新的建设思路。不需要增加额外的硬件投资、操作方便,就现有的管理体制来说,也容易实现。 (3)基于关联分析和智能控制技术的短时交通特征预测模型 将时间序列理论与关联理论引入交通状态分析,并根据不同交通条件建立的短时交通预测模型,在很大程度上提高了预测方法的实时性、准确性和可靠性,有利于预测技术的应用和推广。 (4)高速公路和城市快速路结合部实现协同控制的关键技术 基于区域道路交通网络动态信息采集系统数据资源的综合利用与共享,在交通服务水平判定技术的支持下,运用系统论、控制论的思想以及智能交通系统工程的理论方法,实现高速公路和城市快速路结合部的协同控制。 4、相关的行业发展水平,以及同类技术产品或成果比较 目前,我国已建设的交通信息系统中,各子系统基本上是作为一个个分支存在的,不仅子系统自身的数据尚未实现充分融合,集成度很低,而且系统之间存在行政分割问题,异构情况严重;在信息共享平台设计上,大都采用集中式为主,需要新建一个监控总中心,投资大,操作困难。 与本项目所提出的预测思路及预测方法相比,现有预测方法的适用性方面还存在不少缺陷。 目前,我国高速公路和城市快速路交通控制所采取的区域控制策略尚未形成较成熟的控制模式,高速公路和城市快速路的协同控制模式更是处于起步阶段,尚未形成成熟的技术产品。 应用范围: 本课题针对的主要对象是高速公路与城市快速路的结合部,课题研究成果不仅充分利用了现有的道路监控系统硬件资源,节省了建设成本,而且可以满足结合部的交通控制与管理需要,具有较强的应用和推广价值。在实际的应用和推广中,还需进一步扩充和细化协同控制目标,优化大范围内的多匝道协同控制模型及其算法,并对具体的控制策略和控制设施进行详细设计,以提升协同控制的实际效果。 预期效果: 运用系统论和其他相关领域研究的最新成果,探索建立区域高速公路和城市快速路交通信息共享平台的新思路和新方法,并在系统平台的基础上研究协同控制的策略和方法,并形成整套协同控制系统算法和软件。在实践中,研究成果能够得到较好的应用,并且能够部分解决高速公路和城市快速路结合部的交通问题。
北京交通大学 2021-04-13
第一代基于WIFI无线通信控制的自动连续流系统
第一代基于WIFI无线通信控制的自动连续流系统将连续流技术与无线远程控制技术相结合,实现了手机和电脑端化学反应的远距离操控,提高了制药设备的集成化、连续化、自动化、信息化、智能化水平。与传统釜式反应相比,该连续流设备需要的设备占地面积更小;可实现实时产品质量监控;操作灵活,生产规模易于调节,能适应不断变化的供应需求;同时可以减轻一些审批后的监管任务,进一步提高药品的生产质量,降低生产成本。
哈尔滨工业大学 2021-04-14
一种适用于 RFID 安全通信的椭圆曲线加密协处理器
本发明公开了一种适用于 RFID 安全通信的椭圆曲线加密协处 理器,所述协处理器包括寄存器阵列、模算术逻辑单元和 ECC 协处理 器指令控制器,所述寄存器阵列用于存储椭圆曲线加密计算过程中的 椭圆曲线参数、私钥、计算过程数据以及计算结果;所述模算术逻辑 单元包括加法电路、乘法电路、平方电路、控制单元和寄存器 T,用 于完成加法、乘法、平方运算;所述 ECC 协处理器指令控制器用于对 所述模算数逻辑单元发送加法、乘法、
华中科技大学 2021-04-14
一种基于减少进程间通信开销的并行 I/O 优化方法与系统
本发明公开了一种基于进程亲和性的减少进程间通信从而提升 并行 I/O 效率的方法,包括:首先对以 Collective-I/O 为主流的并行 I/O 程序进行分析,收集和统计集群机器节点信息及 MPI 程序配置信息; 然后,该系统通过预处理操作计算各种可能的机器节点与代理进程的 匹配结果,然后再通过性能预测模块,确定最佳的匹配策略;最后将 预处理得到的匹配策略写入配置文件中。实验结果表明,该系统配置 简单,能在不用修
华中科技大学 2021-04-14
一种基于 D2D 和上行 NOMA 的两用户通信方法
本发明公开了一种基于 D2D 和上行 NOMA 的两用户通信方法,包括:获取当前网络信息和用户信息;两个用户需要在通信时长 T 内完成各自的数据传输,当距离上满足 di>dj>d0 且 dj+d0>di,i≠j,i,j∈{1,2}时,用户 i 在通信时长 T 内使用全部频谱资源将数据量 Di 通过D2D 方式传输给用户 j;用户 j 工作在 FD 模式,在通信时长 T 内使用全部频谱资源通过 NOMA 方式将数据量 Di 和 Dj 上传给基站,其中用户 i 的数据作为强用户数据,基站首先对其进行解码,然后再解码用户 j 的数据;本发明提供的结合 D2D 技术的上行 NOMA 高能效通信方法,与采用上行 OFDMA 的通信方法相比,在保证系统频谱效率不变的情况下,较好地提升了系统能效。
华中科技大学 2021-04-11
T220E高清DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡
产品详细介绍 同三维T200E万能高清视频采集卡是北京同舟视达科技有限公司综合技术应用,依据市场导向,根据T200AE升级而成,可实现高清和标准同时音视频采集,可采集任何高清图形设备输出的DVI、HDMI、VGA、分量信号等高清信号,还可采集非标准逐行CVBS等复合图像信号,适用于高精度、高分辨率的图像采集、高清数字或高清模拟音视频的存储、编码传输等要求。单卡具有1路高清输入同时2 路高清晰CVBS Video信号输入以及1路音频信号输入 ,如果不使用高清信号的话,同时也可以三路CVBS Video信号输入。高清VGA、DVI、HDMI、分量等高清信号都可以自适应支持任何标准,同时HDMI信号还可以支音频。并且配有小档板,小机箱也是可以安装的。  同三维T220E高清万能视频采集卡支持1080P:一路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 两路视频 + 一路音频    图示:一路高清万能视频采集卡  【产品特点】  · 可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。  · 高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。  · 高清信号可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号。  · 可采集HDMI中的LPCM音频信号。  · 微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。  · 超小尺寸:102.5mm x 64.5mm,符合Low-Profile 规格。  【产品优势】  · 高性能DMA传输功能。  · 高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量。  · 高清输入端可兼容复合视频(CVBS)输入信号。  · 高清输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相位调节。  · 高清输入支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。  · 高清输入支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。  · 支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。  · 硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUY2,UYVY,I420色彩格式。  · 高清输入支持支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色相、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。  · 高清输入支持画面水平、垂直反转功能。  · 固件可升级。  【产品规格】 几何尺寸  102.5mm x 64.5mm  主机接口 主机接口PCI-Express x1, Low Profile, 200MB/s 传输带宽  输入接口 1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr)1个DIN-6接口 (可转接 2 路CVBS,1路不平衡立体声音频线路输入)  最大采样率 CVBS:54MHz (4x Oversampling) RGB/分量:170MHzHDMI/DVI:225MHz  板载内存 128MB DDR2,工作频率为 160 Mhz,位宽 32bit  VGA输入格式  640x400-2048x1536,像素率低于170MHz即可 分量输入格式  480i、576i、480p,576p,720p,1080i,1080p  DVI输入格式  符合DVI 1.0标准,单连接  HDMI输入格式  符合HDMI 1.3 标准,支持36bit DeepColor CVBS输入格式  标准PAL/NTSC  高清输出图像格式  大小:40x30-2048x1536,帧率: 1-100 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420  标清输出图像格式 大小:176x144-768x576,帧率: 1-30 fps,色彩:YUY2, UYVY, RGB24, RGB32, I420   操作系统支持  Windows® XP Professional, Windows® Server 2003, Windows Vista®, Windows® Server 2008 and Windows® 7 (x86)   功耗  <= 8W  工作温度范围  0-50 摄氏度  保存温度范围  -20-70 摄氏度  相对湿度范围  5%-90%   请注意:  1. 实际输出帧率受PCI-Express 接口传输带宽限制,可能低于设定值。  【系统要求】  系统为以下系统之一即可(x86 版或x64版):  Microsoft Windows XP  Microsoft Windows Server 2003  Microsoft Windows Vista  Mirosoft Windows Server 2008  Microsoft Windows 7  Microsoft Windows Server 2008 R2  【兼容软件】  T220E兼容使用DirectShow接口的各种音视频采集软件和使用DirectSound接口的音频采集软件,如:  Windows Media Encoder  Adobe Flash Media Live Encoder  Real Producer Plus  VideoLAN for Windows  【产品特点】  ○画质好:采用10bit采样精度 AD转换器,保障了画面细节丰富,信噪比高,并最大程度的减少了色边的出现。同时FPGA内实现的5-Tap缩放和运动自适应去隔行技术进一步保障了画质。  ○ 音质好:采用96KHz采样率,24bit采样精度AD转换器,实测信噪比在90db以上。  ○ 全兼容:兼容Windows下DirectShow/DirectSound API与Linux下V4L2/ALSA API,兼容大量现有音视频处理软件。  ○性能高:耗用CPU时间的缩放和去隔行等图像处理在FPGA内完成,极大的减少了CPU的负担,同时高效率 DMA传输方式进一步解放了CPU的能力,从而让CPU专注与用户指定的工作。  ○ 升级易:不同与ASIC,FPGA的灵活性极大程度的保护了用户的资产价值,我们通过Firmware/Driver升级的方式不断给用户提供更多的功能和更好的服务。 同三维系列高清流媒体采集卡产品简介  【T200AE VGA高清流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,集成了一路VGA信号输入,两路D1视频输入,和一路音频输入。自带软件可以实现6路信号采集压缩,并且画质高、成本低、功耗低。它增加了抵抗7000V的防雷静电技术,使此款高清流媒体采集卡更加稳定可靠。并免费配有专业的视频录播软件。支持VGA显示模式:支持1920 x 1440 下任意分辨率。  【T100E高清VGA/DVI数字信号流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,单卡带DVI数字信号接口和VGA接口,可逐行采集1920 x 1080的DVI信号,免费提供DSHOW驱动和SDK开发包。  【T200E 高清VGA流媒体采集卡】:PCI-E插槽!一路高清逐行VGA信号+二路D1视频信号!自动除去VGA黑边,自动检测VGA分辨率,超小尺寸,可逐行采集1920 x 1440 x60HZ的VGA信号,支持常用VGA 显示模式;可支持一机多卡,卡上不但提供一路VGA信号,同时也具有两路视频信号输入,支持所有视频信号采集、编辑、直播软件。支持标准的DIRECT SHOW API进行开发,无需二次开发;根据不同客户的需求,亦可提供二次开发SDK。同时可以任意组合输入信号,录播软件可支持任意6路信号输入。  【T100 高清VGA流媒体采集卡】:标准的PCI,1600X1200高清分辨率,支持现在所有的操作系统,一路VGA输入接口和一路VGA环回输出接口。支持常用VGA 显示模式640x480、800x600、1024x768、1280x1024、1600x1200和主要宽屏分辨率,24位高精度A/D对VGA画面进行采集,对RGB信号进行实时采样,能够满足每秒25帧以上的实时采集压缩,采样带宽可以达到600MHZ,所支持的VGA画面包括VGA~UXGA的所有分辨率和刷新率。  【T620E 高清两路DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,两个DVI-I 接口支持多种信号源:支持DVI视频、VGA视频、Y/Pb/Pr视频、HDMI音视频、CVBS视频、S-Video视频。并且能同时高清进行采集,最大分辨率能达到2048 x 1536。高清两路DVI/VGA/HDMI音视频流媒体采集卡---同三维T620E高清万能流媒体视频采集卡支持1080P:两路高清(DVI/VGA/HDMI/分量/复合) + 音频 ,可采集DVI、VGA、HDMI、分量信号,可动态切换输入信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量,支持超长DVI/HDMI输入电缆.  【T510外置USB流媒体采集卡】:T510专业流媒体采集卡是一款便携的USB接口外置音视频采集盒,全屏幕采集分辨率最高可达720*576。带复合接口、S端子,支持各种操作系统,并兼容Windows Media Encoder, Flash Media Live Encoder,VLC,ArKaos VJ等常用的流媒体软件。  【T220E高清单路DVI/HDMI/VGA流媒体采集卡】:采用PCI-E 1x插槽,1个DVI-I 接口 (可转接HDMI,VGA,YPbPr),1个DIN-6接口 (可转接 2 路CVBS,1路不平衡立体声音频线路输入)可同时采集一路高清视频信号(DVI/VGA/HDMI),两路标清视频信号,1路模拟音频信号。高清输入可动态切换信号源类型:DVI/HDMI,VGA,分量,兼容复合视频(CVBS)输入信号。  【T300E高清 两路VGA流媒体采集卡/RGB流媒体采集卡】:标准PCI,两个VGA或RGB接口,两路VGA采集卡/RGB采集卡其一槽两路,可实现两路同时实时采集,能同时引两路独立的VGA信息到PC机上半长PCI适配器,实时捕捉两路RGB信号,每路支持至1600*1200 16bit分辨率。  【T550E四路D1音视频流媒体采集卡】:支持一卡四路 ,支持64位PCI-E,可以同时四路音视频采集,最新的9比特视频解码提供了广播级的图像效果,一卡四路,内置的高性能音频采集引擎,标准WDM 驱动、VFW接口,支持常用的流媒体软件和视频格式。支持所有的采集及流媒体压缩工具,开发更加方便,可以直接兼容及替换目前常见的视频采集卡,使用更加简单方便,无需重新开发你的产品!  【T306E 高清六路流媒体采集卡】:low-Profile PCI-Express x 1插槽,6路 CVBS 标清、2个6路立体声线路音频,12声道,采用专业音视频解码器+FPGA+DDR2,符合Low-Profile接口卡标准,大小仅为123mmx69mm,可方便的插入2U机箱内,是一款针对市场需求打造的多路视频开发的高品质流媒体采集卡。  【T350 PCI-X专业级流媒体采集卡】带音频专业流媒体视频采集卡,PCI/PCI-X总线,小型线路板设计,视频复合端子(BNC), S端子,立体声音频输入,专业级流媒体采集卡,采用AVI 或扩展 AVI 捕捉,能和各种最流行第三方视频编辑软件,流媒体软件完美配合。  【T330 7130流媒体视频开发卡】T330 流媒体采集卡其采用稳定性强的Philips 7130芯片,单卡上有一颗9bit ADC,相对于8bit ADC BT878芯片来说不管是图像质量还是颜色的饱和度方面都要强很多。并采用高速PCI插槽接口,兼容即插即用(PNP),支持一机多卡,可以和其他流媒体采集卡一起使用  同三维视频采集卡(www.xiangb.com)流媒体采集卡、图像采集卡、VGA采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、USB视频采集卡、万能采集卡、非编卡、非编系统、SDK开发卡、桌面卡、高清视频捕获采集设备  同三维视频转换器(www.tsw360.com)高清转标清,电脑转电视,PC转TV,影像转换器,1080P高清视频转换器,模拟转数字,数字转模拟,VGA系列视频转换器、usb系列转换器、HDMI系列视频转换器  同三维视频内窥镜(www.neikuijing.net)内窥镜、LED电子内窥镜。视频内窥镜、多功能内窥镜、可录内窥镜、小直径软管管道内窥镜、工业内窥镜、耳鼻喉内窥镜、口腔内窥镜、牙科内窥镜、工业用小直径软管管道内窥镜、便携式可录像拍照视频内窥镜、可360旋转多方向视频内窥镜、led电子视频内窥镜、医用耳鼻喉咽喉口腔检查内窥镜  【应用领域】  1、教育课件录制、多媒体录播录像、会议录制、视频会议,远程教育培训;  2、大屏幕拼接、电视墙行业、虚拟演播室、虚拟现实、工控、游戏机等设备;  3、安检 X 光机、雷达图像信号、VDR纪录仪;  4、医疗 X 光机、CT机、胃肠机等;  2011年同三维是非常给力的,针对行业需求推出了单路万能高清视频采集卡和双路万能高清视频采集卡,对双路万能采集卡有需求的您可以多进行了解http://www.xiangb.com/vgacjk.htm,同三维目前高清视频采集卡都提供测试,欢迎全国各地经销商和企业前来咨询:010-51295660.我们将竭诚为您服务。  相关链接:  T220E高清视频采集卡各种信号连接示意图  T220E双路高清视频采集卡使用说明  高清视频采集卡专题  T620E双路万能高清视频采集卡  T220E单路万能高清视频采集卡  万能高清视频采集卡相关属性面板说明  同三维T220E视频采集卡硬件安装步骤  T220E高清视频采集卡在AMCAP中的应用  T220E万能高清视频采集卡Windows Media编码器下的应用  “同三维”产品已涵盖 万能采集卡、 高清视频采集卡、VGA采集卡、USB视频采集卡、DVI采集卡、HDMI采集卡、非编卡、VGA转HDMI转换器、视频采集卡、流媒体采集卡、耳鼻喉内窥镜、管道内窥镜、 工业内窥镜、非编采集卡、视频采集卡、HDMI切换器、HDMI分配器等各大领域,其中高清VGA采集卡、高清 HDMI采集卡、USB视频采集卡等产品已远销美国、加拿大、英国、法国、德国、日本、中东等60多个国家和地区,合作伙伴遍布全球。 北京同舟视达科技有限公司联 系 人: 韩青林    电    话: +86-010-51295660    传    真: +86-010-82894113  移动电话: 13717827860  电子邮件: 1217991910@qq.com  邮政编码: 100085  地址:北京海淀上地信息路国际创业园1号院2号楼2005号H室http://www.tswvideo.comhttp://www.xiangb.comhttp://www.neikuijing.nethttp://www.tsw360.com 
北京同舟视达科技有限公司 2021-08-23
浙江省科学技术厅 关于组织开展2023年度浙江省科技领军企业、科技小巨人企业申报工作的通知
为贯彻落实创新深化和“315”科技创新体系建设工程部署,实施科技领军企业、科技小巨人企业培育计划,根据《浙江省科技领军企业管理办法》《浙江省科技小巨人企业管理办法(试行)》,决定开展2023年度浙江省科技领军企业、科技小巨人企业申报工作。
浙江省科学技术厅 2023-06-27
非平坦信道下多光源多载波可见光通信系统的优化方法
本发明公开了一种非平坦信道下多光源多载波可见光通信系统的优化方法,包括如下步骤:(1)设置多光源多载波可见光通信系统的参数,包括信道参数、噪声大小和最大光功率,以最大化数据速率R为目标优化;(2)对直流偏置b优化,得到优化后的直流偏置b*;(3)归一化波束成形向量{uk}进行优化,k=1,...,K?1,其中K是子载波的总个数,得到优化后的归一化波束成形向量(4)根据优化后的归一化波束成形向量得到近似最优的波束成形向量ω*。本发明的优化方法不需要额外改变系统硬件等外部条件,仅通过简单的计算,就能大大提升系统性能;当系统的最大光功率受限时,优化后的系统光强能够保持恒定,可以兼顾照明;本发明优化方法收敛速度快,易于实现,鲁棒性高。
东南大学 2021-04-11
故障模拟器及计算机联锁CAN总线通信故障测试方法
本发明提供故障模拟器及计算机联锁CAN总线通信故障测试方法,故障模拟器过通信机与计算机联锁主机相连,包括:环回数据模拟器接收通信机发的来自于计算机联锁主机的驱动数据包,测试通信机输出链路正确性,根据通过检验的驱动数据包生成环回数据包并进行故障注入生成各种类型的错误环回帧并发给通信机,测试各错误场景下通信机与计算机联锁主机处理方式是否正确;采集数据模拟器仿真继电器驱采单元接收到驱动数据包的处理,判断驱动数据包有效性及测试通信机输出链路正确性,将采集数据包通过环回数据模拟器及通信机发给计算机联锁主机,测试联锁主机收到错误采集数据时处理是否正确。可实现计算机联锁CAN总线通信多种故障测试,测试结果准确。
北京交通大学 2021-04-10
空天地一体化网络卫星移动通信终端芯片研发及产业化
研发阶段/n由于信息基础设施建设环境复杂,以卫星移动通信为代表的空天地一体化网络 建设成为首选。中科院计算所无线中心在已有成果的基础上,重点提升卫星终端芯 片的产品化量产能力,实现终端芯片量产,并设计多类型卫星移动通信终端设备及 行业应用解决方案,填补我国卫星移动通信“产业空洞”。截止2017年底,项目成 功实现卫星移动通信终端基带芯片Full Mask量产并推广应用,占领产业链高端核 心器件供给;推出面向行业应用的手持、便携、车载等多型终端解决方案,项目相 关成果目前依托产业化主体中科晶上实现产业
中国科学院大学 2021-01-12
首页 上一页 1 2
  • ...
  • 47 48 49 50 51 52 下一页 尾页
    热搜推荐:
    1
    云上高博会企业会员招募
    2
    64届高博会于2026年5月在南昌举办
    3
    征集科技创新成果
    中国高等教育学会版权所有
    北京市海淀区学院路35号世宁大厦二层 京ICP备20026207号-1