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一种用于实时识别物体形状的声学方法

摘要

本发明公开了一种用于实时识别物体形状的声学方法,包括以下步骤:1得出神经网络的训练集和测试集;2将训练集输入声学超神经网络,经过多层声学超表面后,在探测面形成一定的声压分布;3探测面被划分为N个区域,取得这N个区域的总声能量值;4计算取得的N个值与物体的标签之间的误差,并运用误差来计算每一个超神经元所施加的相位调制的梯度,以此来更新梯度,从而更新相位,直到得到稳定的输出,并可以正确地识别目标对象;5通过更新后的相位值,确定超表面上每一个单元的相位偏移值,根据相位偏移值制作声学超表面;6将声学超表面放置合适的位置,声波经过声学超表面后,位于声学超表面后的探头即可识别出目标对象。

著录项

  • 公开/公告号CN110779477B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-10-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京大学;

    申请/专利号CN201910868831.3

  • 发明设计人 梁彬;翁经锴;丁玉江;胡成博;

    申请日2019-09-16

  • 分类号G01B17/06(20060101);G06N3/02(20060101);

  • 代理机构32335 南京华恒专利代理事务所(普通合伙);

  • 代理人宋方园

  • 地址 210000 江苏省南京市栖霞区仙林大道163号

  • 入库时间 2022-08-23 11:19:00

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