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基于压测量的模式切换装置及方法

阅读:159发布:2020-05-12

专利汇可以提供基于压测量的模式切换装置及方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 涉及一种基于压 力 测量的模式切换装置,包括:压力传感设备,设置在遥控器的 外壳 上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力 阈值 时,发出手持检测 信号 ;微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。本发明的基于压力测量的模式切换装置及方法运行有效,定向准确。由于将靠 近红外 遥控器最近的 空调 作为目标设备,对发送的红外 控制信号 进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由目标设备进行信号解码,从而实现红外遥控信号的定向发送。,下面是基于压测量的模式切换装置及方法专利的具体信息内容。

1.一种基于压测量的模式切换装置,其特征在于,所述装置包括:
压力传感设备,设置在遥控器的外壳上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力阈值时,发出手持检测信号
其中,所述压力传感器设备还用于在承受的压力小于所述预设压力阈值时,发出闲置检测信号。
2.如权利要求1所述的基于压力测量的模式切换装置,其特征在于:
所述遥控器的红外发射器与所述压力传感设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式;
其中,所述遥控器的红外发射器还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。
3.如权利要求2所述的基于压力测量的模式切换装置,其特征在于,所述装置还包括:
微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,与所述压力传感器设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式;
所述微型采集设备还用于在进入工作模式下,对所述红外发射器的前方情景进行图像数据采集,以获得并输出相应的前景采集图像;
复原处理设备,与所述微型采集设备连接,用于接收所述前景采集图像,对所述前景采集图像执行图像复原处理,以获得即时复原图像;
即时统计设备,与所述复原处理设备连接,用于接收所述即时复原图像,对所述即时复原图像的数据量进行统计,并在统计的数据量超限时,发出第一控制信号
信号触发设备,与所述即时统计设备连接,用于在接收到第一控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道打开,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道关闭;
三次多项式插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行三次多项式插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
最近邻插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行最近邻插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
所述信号触发设备还用于在接收到第二控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道关闭,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道打开;
对比度增强设备,分别与所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于对接收到的针对性插值图像执行对比度增强处理,以获得并输出相应的对比度增强图像;
FLASH闪存,分别与所述对比度增强设备、所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于接收并存储所述针对性插值图像和所述对比度增强图像;
参数辨识设备,与所述对比度增强设备连接,用于基于标准空调内机轮廓从所述对比度增强图像中匹配出多个空调对象,并将景深最浅的空调对象作为目标对象,并将景深最浅的空调对象在所述对比度增强图像中占据的图案作为目标图案;
信号提取设备,与所述参数辨识设备连接,用于对所述目标图案进行外形识别以获得对应的空调名称;
红外发射器,与所述信号提取设备连接,用于基于接收到的空调名称对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由接收到的空调名称对应的空调设备进行信号解码;
其中,所述即时统计设备还用于在统计的数据量未超限时,发出第二控制信号;
其中,在所述即时统计设备中,对所述即时复原图像的数据量进行统计包括:识别所述即时复原图像中各个冗余像素点和各个非冗余像素点,基于所述即时复原图像中的各个非冗余像素点的数量与单个像素点占用的位数的乘积计算所述即时复原图像的数据量。
4.如权利要求3所述的基于压力测量的模式切换装置,其特征在于,所述装置还包括:
自动锐化设备,与所述对比度增强设备连接,用于接收所述对比度增强图像,基于所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述对比度增强图像平均分割成相应大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的清晰程度选择对应的不同力度的锐化处理以获得锐化分块,将获得的各个锐化分块合并以获得合并锐化图像;在所述自动锐化设备中,所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述对比度增强图像平均分割成的相应块越大,以及在所述自动锐化设备中,对每一个分块,该分块的清晰程度越大,选择的锐化处理的力度越小;
其中,所述自动锐化设备还与所述参数辨识设备连接,用于将所述合并锐化图像替换所述对比度增强图像发送给所述参数辨识设备。
5.如权利要求4所述的基于压力测量的模式切换装置,其特征在于,所述装置还包括:
信噪比提升设备,用于与所述自动锐化设备连接,用于在所述自动锐化设备对所述对比度增强图像执行自动锐化之前,当所述对比度增强图像的信噪比等级小于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像执行信噪比提升操作,将执行信噪比提升操作后的对比度增强图像替换对比度增强图像输入到所述自动锐化设备,当所述对比度增强图像的信噪比等级大于等于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像不执行信噪比提升操作。
6.一种基于压力测量的模式切换方法,其特征在于,所述方法包括:
使用压力传感设备,设置在遥控器的外壳上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力阈值时,发出手持检测信号;
其中,所述压力传感器设备还用于在承受的压力小于所述预设压力阈值时,发出闲置检测信号。
7.如权利要求6所述的基于压力测量的模式切换方法,其特征在于:
所述遥控器的红外发射器与所述压力传感设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式;
其中,所述遥控器的红外发射器还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。
8.如权利要求7所述的基于压力测量的模式切换方法,其特征在于,所述方法还包括:
使用微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,与所述压力传感器设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式;
所述微型采集设备还用于在进入工作模式下,对所述红外发射器的前方情景进行图像数据采集,以获得并输出相应的前景采集图像;
使用复原处理设备,与所述微型采集设备连接,用于接收所述前景采集图像,对所述前景采集图像执行图像复原处理,以获得即时复原图像;
使用即时统计设备,与所述复原处理设备连接,用于接收所述即时复原图像,对所述即时复原图像的数据量进行统计,并在统计的数据量超限时,发出第一控制信号;
使用信号触发设备,与所述即时统计设备连接,用于在接收到第一控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道打开,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道关闭;
使用三次多项式插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行三次多项式插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
使用最近邻插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行最近邻插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
所述信号触发设备还用于在接收到第二控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道关闭,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道打开;
使用对比度增强设备,分别与所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于对接收到的针对性插值图像执行对比度增强处理,以获得并输出相应的对比度增强图像;
使用FLASH闪存,分别与所述对比度增强设备、所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于接收并存储所述针对性插值图像和所述对比度增强图像;
使用参数辨识设备,与所述对比度增强设备连接,用于基于标准空调内机轮廓从所述对比度增强图像中匹配出多个空调对象,并将景深最浅的空调对象作为目标对象,并将景深最浅的空调对象在所述对比度增强图像中占据的图案作为目标图案;
使用信号提取设备,与所述参数辨识设备连接,用于对所述目标图案进行外形识别以获得对应的空调名称;
使用红外发射器,与所述信号提取设备连接,用于基于接收到的空调名称对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由接收到的空调名称对应的空调设备进行信号解码;
其中,所述即时统计设备还用于在统计的数据量未超限时,发出第二控制信号;
其中,在所述即时统计设备中,对所述即时复原图像的数据量进行统计包括:识别所述即时复原图像中各个冗余像素点和各个非冗余像素点,基于所述即时复原图像中的各个非冗余像素点的数量与单个像素点占用的位数的乘积计算所述即时复原图像的数据量。
9.如权利要求8所述的基于压力测量的模式切换方法,其特征在于,所述方法还包括:
使用自动锐化设备,与所述对比度增强设备连接,用于接收所述对比度增强图像,基于所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述对比度增强图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的清晰程度选择对应的不同力度的锐化处理以获得锐化分块,将获得的各个锐化分块合并以获得合并锐化图像;
在所述自动锐化设备中,所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述对比度增强图像平均分割成的相应块越大,以及在所述自动锐化设备中,对每一个分块,该分块的清晰程度越大,选择的锐化处理的力度越小;
其中,所述自动锐化设备还与所述参数辨识设备连接,用于将所述合并锐化图像替换所述对比度增强图像发送给所述参数辨识设备。
10.如权利要求9所述的基于压力测量的模式切换方法,其特征在于,所述方法还包括:
使用信噪比提升设备,用于与所述自动锐化设备连接,用于在所述自动锐化设备对所述对比度增强图像执行自动锐化之前,当所述对比度增强图像的信噪比等级小于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像执行信噪比提升操作,将执行信噪比提升操作后的对比度增强图像替换对比度增强图像输入到所述自动锐化设备,当所述对比度增强图像的信噪比等级大于等于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像不执行信噪比提升操作。

说明书全文

基于压测量的模式切换装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及压力测量领域,尤其涉及一种基于压力测量的模式切换装置及方法。

背景技术

[0002] 压力是工业生产中的重要参数,如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。在某些工业生产过程中,压力还直接影响产品的质量和生产效率,如生产合成时,氮和氢不仅须在一定的压力下合成,而且压力的大小直接影响产量高低。此外,在一定的条件下,测量压力还可间接得出温度、流量和液位等参数。
[0003] 压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。

发明内容

[0004] 本发明需要具备以下三处重要的发明点:
[0005] (1)将靠近红外遥控器最近的空调作为目标设备,对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由目标设备进行信号解码,从而实现红外遥控信号的定向发送;
[0006] (2)在图像复原处理的基础上,识别图像中各个冗余像素点和各个非冗余像素点,基于图像中的各个非冗余像素点的数量与单个像素点占用的位数的乘积计算图像的数据量;
[0007] (3)根据接收到的图像的数据量的不同选择对应的插值处理机制,从而在保证插值效果的同时尽可能减少插值处理的运算量。
[0008] 根据本发明的一方面,提供了一种基于压力测量的模式切换装置,所述装置包括:压力传感设备,设置在遥控器的外壳上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力阈值时,发出手持检测信号;其中,所述压力传感器设备还用于在承受的压力小于所述预设压力阈值时,发出闲置检测信号。
[0009] 更具体地,在所述基于压力测量的模式切换装置中:所述遥控器的红外发射器与所述压力传感设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式;其中,所述遥控器的红外发射器还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。
[0010] 更具体地,在所述基于压力测量的模式切换装置中,还包括:微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,与所述压力传感器设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式;所述微型采集设备还用于在进入工作模式下,对所述红外发射器的前方情景进行图像数据采集,以获得并输出相应的前景采集图像;复原处理设备,与所述微型采集设备连接,用于接收所述前景采集图像,对所述前景采集图像执行图像复原处理,以获得即时复原图像。
[0011] 根据本发明的另一方面,还提供了一种多计算机式业务加扰方法,所述方法包括:使用压力传感设备,设置在遥控器的外壳上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力阈值时,发出手持检测信号;其中,所述压力传感器设备还用于在承受的压力小于所述预设压力阈值时,发出闲置检测信号。
[0012] 更具体地,在所述多计算机式业务加扰方法中:所述遥控器的红外发射器与所述压力传感设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式;其中,所述遥控器的红外发射器还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。
[0013] 更具体地,在所述多计算机式业务加扰方法中,还包括:使用微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,与所述压力传感器设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式;所述微型采集设备还用于在进入工作模式下,对所述红外发射器的前方情景进行图像数据采集,以获得并输出相应的前景采集图像;使用复原处理设备,与所述微型采集设备连接,用于接收所述前景采集图像,对所述前景采集图像执行图像复原处理,以获得即时复原图像。
[0014] 本发明的基于压力测量的模式切换装置及方法运行有效,定向准确。由于将靠近红外遥控器最近的空调作为目标设备,对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由目标设备进行信号解码,从而实现红外遥控信号的定向发送。

具体实施方式

[0015] 下面将对本发明的基于压力测量的模式切换装置及方法的实施方案进行详细说明。
[0016] 红外是红外线的简称,他是一种电磁波。他可以实现数据的无线传输。自1800年被发现以来,得到很普遍的应用,如红外线鼠标,红外线打印机,红外线键盘等。红外的特征:红外传输是一种点对点的传输方式,无线,不能离的太远,要对准方向,且中间不能有障碍物也就是不能穿墙而过,几乎无法控制信息传输的进度;IrDA已经是一套标准,IR收/发的组件也是标准化产品。
[0017] 自然界中的一切物体,只要他的温度高于绝对温度(-273℃)就存在分子和原子无规则的运动,其表面就不断地辐射红外线。红外线是一种电磁波,他的波长范围为760nm~1mm,不为人眼所见。红外成像设备就是探测这种物体表面辐射的不为人眼所见的红外线的设备。他反映物体表面的红外辐射场,即温度场。
[0018] 本发明的基于压力测量的模式切换装置及方法运行有效,定向准确。由于将靠近红外遥控器最近的空调作为目标设备,对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由目标设备进行信号解码,从而实现红外遥控信号的定向发送。
[0019] 当前,为了提高家用设备之间的兼容性,一个红外遥控器通常可用于控制相同类型各个家用设备甚至不同类型的各个家用设备,这在提高用户使用方便的同时也带来了一些问题,例如,一次红外遥控器的按压操作可能引起多个家用设备的同时动作,实际上,其中的某些家用设备的动作不是用户的操作目的。
[0020] 为了克服上述不足,本发明搭建了一种基于压力测量的模式切换装置及方法,能够有效解决相应的技术问题。
[0021] 根据本发明实施方案示出的基于压力测量的模式切换装置包括:
[0022] 压力传感设备,设置在遥控器的外壳上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力阈值时,发出手持检测信号;
[0023] 其中,所述压力传感器设备还用于在承受的压力小于所述预设压力阈值时,发出闲置检测信号。
[0024] 接着,继续对本发明的基于压力测量的模式切换装置的具体结构进行进一步的说明。
[0025] 在所述基于压力测量的模式切换装置中:
[0026] 所述遥控器的红外发射器与所述压力传感设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式;
[0027] 其中,所述遥控器的红外发射器还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。
[0028] 所述基于压力测量的模式切换装置中还可以包括:
[0029] 微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,与所述压力传感器设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式;
[0030] 所述微型采集设备还用于在进入工作模式下,对所述红外发射器的前方情景进行图像数据采集,以获得并输出相应的前景采集图像;
[0031] 复原处理设备,与所述微型采集设备连接,用于接收所述前景采集图像,对所述前景采集图像执行图像复原处理,以获得即时复原图像;
[0032] 即时统计设备,与所述复原处理设备连接,用于接收所述即时复原图像,对所述即时复原图像的数据量进行统计,并在统计的数据量超限时,发出第一控制信号;
[0033] 信号触发设备,与所述即时统计设备连接,用于在接收到第一控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道打开,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道关闭;
[0034] 三次多项式插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行三次多项式插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
[0035] 最近邻插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行最近邻插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
[0036] 所述信号触发设备还用于在接收到第二控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道关闭,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道打开;
[0037] 对比度增强设备,分别与所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于对接收到的针对性插值图像执行对比度增强处理,以获得并输出相应的对比度增强图像;
[0038] FLASH闪存,分别与所述对比度增强设备、所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于接收并存储所述针对性插值图像和所述对比度增强图像;
[0039] 参数辨识设备,与所述对比度增强设备连接,用于基于标准空调内机轮廓从所述对比度增强图像中匹配出多个空调对象,并将景深最浅的空调对象作为目标对象,并将景深最浅的空调对象在所述对比度增强图像中占据的图案作为目标图案;
[0040] 信号提取设备,与所述参数辨识设备连接,用于对所述目标图案进行外形识别以获得对应的空调名称;
[0041] 红外发射器,与所述信号提取设备连接,用于基于接收到的空调名称对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由接收到的空调名称对应的空调设备进行信号解码;
[0042] 其中,所述即时统计设备还用于在统计的数据量未超限时,发出第二控制信号;
[0043] 其中,在所述即时统计设备中,对所述即时复原图像的数据量进行统计包括:识别所述即时复原图像中各个冗余像素点和各个非冗余像素点,基于所述即时复原图像中的各个非冗余像素点的数量与单个像素点占用的位数的乘积计算所述即时复原图像的数据量。
[0044] 所述基于压力测量的模式切换装置中还可以包括:
[0045] 自动锐化设备,与所述对比度增强设备连接,用于接收所述对比度增强图像,基于所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述对比度增强图像平均分割成相应大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的清晰程度选择对应的不同力度的锐化处理以获得锐化分块,将获得的各个锐化分块合并以获得合并锐化图像;在所述自动锐化设备中,所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述对比度增强图像平均分割成的相应块越大,以及在所述自动锐化设备中,对每一个分块,该分块的清晰程度越大,选择的锐化处理的力度越小;
[0046] 其中,所述自动锐化设备还与所述参数辨识设备连接,用于将所述合并锐化图像替换所述对比度增强图像发送给所述参数辨识设备。
[0047] 所述基于压力测量的模式切换装置中还可以包括:
[0048] 信噪比提升设备,用于与所述自动锐化设备连接,用于在所述自动锐化设备对所述对比度增强图像执行自动锐化之前,当所述对比度增强图像的信噪比等级小于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像执行信噪比提升操作,将执行信噪比提升操作后的对比度增强图像替换对比度增强图像输入到所述自动锐化设备,当所述对比度增强图像的信噪比等级大于等于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像不执行信噪比提升操作。
[0049] 根据本发明实施方案示出的多计算机式业务加扰方法包括:
[0050] 使用压力传感设备,设置在遥控器的外壳上,用于感应遥控器的外壳当前所承受的压力,并在承受的压力大于等于预设压力阈值时,发出手持检测信号;
[0051] 其中,所述压力传感器设备还用于在承受的压力小于所述预设压力阈值时,发出闲置检测信号。
[0052] 接着,继续对本发明的多计算机式业务加扰方法的具体步骤进行进一步的说明。
[0053] 所述多计算机式业务加扰方法中:
[0054] 所述遥控器的红外发射器与所述压力传感设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式;
[0055] 其中,所述遥控器的红外发射器还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式。
[0056] 所述多计算机式业务加扰方法还可以包括:
[0057] 使用微型采集设备,设置在遥控器的外壳上,位于红外发射器的一侧,与所述压力传感器设备连接,用于在接收到所述手持检测信号时,进入工作模式,还用于在接收到所述闲置检测信号时,进入休眠模式;
[0058] 所述微型采集设备还用于在进入工作模式下,对所述红外发射器的前方情景进行图像数据采集,以获得并输出相应的前景采集图像;
[0059] 使用复原处理设备,与所述微型采集设备连接,用于接收所述前景采集图像,对所述前景采集图像执行图像复原处理,以获得即时复原图像;
[0060] 使用即时统计设备,与所述复原处理设备连接,用于接收所述即时复原图像,对所述即时复原图像的数据量进行统计,并在统计的数据量超限时,发出第一控制信号;
[0061] 使用信号触发设备,与所述即时统计设备连接,用于在接收到第一控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道打开,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道关闭;
[0062] 使用三次多项式插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行三次多项式插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
[0063] 使用最近邻插值设备,用于在与所述复原处理设备的数据通道被打开时,对接收到的即时复原图像执行最近邻插值处理,以获得并输出相应的针对性插值图像;
[0064] 所述信号触发设备还用于在接收到第二控制信号时,将所述复原处理设备到三次多项式插值设备的数据通道关闭,将所述复原处理设备到最近邻插值设备的数据通道打开;
[0065] 使用对比度增强设备,分别与所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于对接收到的针对性插值图像执行对比度增强处理,以获得并输出相应的对比度增强图像;
[0066] 使用FLASH闪存,分别与所述对比度增强设备、所述三次多项式插值设备和所述最近邻插值设备连接,用于接收并存储所述针对性插值图像和所述对比度增强图像;
[0067] 使用参数辨识设备,与所述对比度增强设备连接,用于基于标准空调内机轮廓从所述对比度增强图像中匹配出多个空调对象,并将景深最浅的空调对象作为目标对象,并将景深最浅的空调对象在所述对比度增强图像中占据的图案作为目标图案;
[0068] 使用信号提取设备,与所述参数辨识设备连接,用于对所述目标图案进行外形识别以获得对应的空调名称;
[0069] 使用红外发射器,与所述信号提取设备连接,用于基于接收到的空调名称对发送的红外控制信号进行信号编码以使得所述红外控制信号只能由接收到的空调名称对应的空调设备进行信号解码;
[0070] 其中,所述即时统计设备还用于在统计的数据量未超限时,发出第二控制信号;
[0071] 其中,在所述即时统计设备中,对所述即时复原图像的数据量进行统计包括:识别所述即时复原图像中各个冗余像素点和各个非冗余像素点,基于所述即时复原图像中的各个非冗余像素点的数量与单个像素点占用的位数的乘积计算所述即时复原图像的数据量。
[0072] 所述多计算机式业务加扰方法还可以包括:
[0073] 使用自动锐化设备,与所述对比度增强设备连接,用于接收所述对比度增强图像,基于所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述对比度增强图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的清晰程度选择对应的不同力度的锐化处理以获得锐化分块,将获得的各个锐化分块合并以获得合并锐化图像;在所述自动锐化设备中,所述对比度增强图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述对比度增强图像平均分割成的相应块越大,以及在所述自动锐化设备中,对每一个分块,该分块的清晰程度越大,选择的锐化处理的力度越小;
[0074] 其中,所述自动锐化设备还与所述参数辨识设备连接,用于将所述合并锐化图像替换所述对比度增强图像发送给所述参数辨识设备。
[0075] 所述多计算机式业务加扰方法还可以包括:
[0076] 使用信噪比提升设备,用于与所述自动锐化设备连接,用于在所述自动锐化设备对所述对比度增强图像执行自动锐化之前,当所述对比度增强图像的信噪比等级小于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像执行信噪比提升操作,将执行信噪比提升操作后的对比度增强图像替换对比度增强图像输入到所述自动锐化设备,当所述对比度增强图像的信噪比等级大于等于所述预设下限信噪比等级时,对所述对比度增强图像不执行信噪比提升操作。
[0077] 另外,FLASH闪存是属于内存器件的一种,"Flash"。闪存则是一种非易失性(Non-Volatile)内存,在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。
[0078] NAND闪存的存储单元则采用串行结构,存储单元的读写是以页和块为单位来进行(一页包含若干字节,若干页则组成储存块,NAND的存储块大小为8到32KB),这种结构最大的优点在于容量可以做得很大,超过512MB容量的NAND产品相当普遍,NAND闪存的成本较低,有利于大规模普及。
[0079] 最后应注意到的是,在本发明各个实施例中的各功能设备可以集成在一个处理设备中,也可以是各个设备单独物理存在,也可以两个或两个以上设备集成在一个设备中。
[0080] 所述功能如果以软件功能设备的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0081] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
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