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专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-12-28
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2019-05-21
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2021-04-30
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-12-28
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201811623703.4 申请日 2018-12-28
公开/公告号 CN109682823B 公开/公告日 2021-04-30
授权日 2021-04-30 预估到期日 2038-12-28
申请年 2018年 公开/公告年 2021年
缴费截止日
分类号 G01N21/88 主分类号 G01N21/88
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 7
权利要求数量 8 非专利引证数量 0
引用专利数量 0 被引证专利数量 0
非专利引证
引用专利 被引证专利
专利权维持 3 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、申请权转移、授权
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 新昌县馁侃农业开发有限公司 当前专利权人 新昌县馁侃农业开发有限公司
发明人 梁丹红 第一发明人 梁丹红
地址 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇雅张村76号(住所申报) 邮编 312500
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 浙江省 申请人所在市 浙江省绍兴市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京久维律师事务所 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
杜权
摘要
本发明涉及一种起毛程度判断平台,包括:三个出音孔,即第一出音孔、第二出音孔和第三出音孔,第一出音孔设置在底板的中部;第二出音孔设置在古筝头的侧面,第三出音孔设置在底板接近古筝尾的位置;三个出音孔中每一个出音孔的位置、形状和大小控制古筝的音色和音量;实时显示设备,设置在古筝尾上,用于在存在琴弦子图像对应的琴弦起毛程度超限时,发出起毛提醒信号,并实时显示与起毛提醒信号对应的字符串,还基于琴弦起毛程度超限的琴弦子图像在多个琴弦子图像中的位置确定琴弦起毛程度超限的琴弦子图像对应的琴弦的编号。通过本发明,实现了琴弦起毛程度的电子化鉴定。
  • 摘要附图
    起毛程度判断平台
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2021-04-30 授权
2 2021-04-23 专利申请权的转移 登记生效日: 2021.04.12 申请人由梁丹红变更为新昌县馁侃农业开发有限公司 地址由315734 浙江省宁波市象山县高塘岛乡江南村2组22号变更为312500 浙江省绍兴市新昌县儒岙镇雅张村76号(住所申报)
3 2019-05-21 实质审查的生效 IPC(主分类): G01N 21/88 专利申请号: 201811623703.4 申请日: 2018.12.28
4 2019-04-26 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种起毛程度判断平台,其特征在于,所述平台包括:
三个出音孔,即第一出音孔、第二出音孔和第三出音孔,所述第一出音孔设置在底板的中部;
其中,所述第二出音孔设置在古筝头的侧面,所述第三出音孔设置在底板接近古筝尾的位置;
所述三个出音孔中每一个出音孔的位置、形状和大小控制古筝的音色和音量;
实时显示设备,设置在所述古筝尾上,与起毛程度测量设备连接,用于在存在琴弦子图像对应的琴弦起毛程度超限时,发出起毛提醒信号,并实时显示与所述起毛提醒信号对应的字符串;
在所述实时显示设备中,还基于琴弦起毛程度超限的琴弦子图像在多个琴弦子图像中的位置确定琴弦起毛程度超限的琴弦子图像对应的琴弦的编号,并实时显示所述编号;
球形成像设备,设置在所述古筝头上,用于对所述古筝头四周执行现场成像处理,以获得周围成像图像,并输出所述周围成像图像;
尺寸分析设备,与所述球形成像设备连接,用于接收所述周围成像图像,对所述周围成像图像执行线性动态范围调整处理,以获得对应的线性动态范围调整图像,还用于识别所述线性动态范围调整图像中的各个对象,对所述各个对象的尺寸进行比较,以确定其中的最大尺寸的对象,并基于所述最大尺寸的对象的尺寸对所述线性动态范围调整图像进行图像分割,以获得各个尺寸相同的图像分块,其中,所述最大尺寸的目标的尺寸越大,获得的图像分块越大;
初值分析设备,与所述尺寸分析设备连接,对所述周围成像图像执行与所述尺寸分析设备相同尺寸的图像分块处理,以获得各个尺寸相同的图像分块;
遍历处理设备,分别与所述尺寸分析设备和所述初值分析设备连接,用于将所述尺寸分析设备输出的各个图像分块中处于所述线性动态范围调整图像内L形上的多个图像分块的多个动态范围的均值作为第一参考均值,将所述初值分析设备输出的各个图像分块中处于所述周围成像图像内L形上的多个图像分块的多个动态范围的均值作为第二参考均值,还用于在所述第一参考均值为所述第二参考均值的1.2倍以下时,对所述线性动态范围调整图像再次执行线性动态范围调整处理,以获得遍历处理图像;
对象提取设备,与所述遍历处理设备连接,用于基于琴弦成像特征对所述遍历处理图像执行琴弦对象提取,以从所述遍历处理图像处分割出多个琴弦子图像;
起毛程度测量设备,与所述对象提取设备连接,用于对每一个琴弦子图像执行以下操作:将所述琴弦子图像与琴弦出厂时拍摄的只包括一根琴弦的图像进行对照,以根据二者的差异确定对应的琴弦起毛程度。

2.如权利要求1所述的起毛程度判断平台,其特征在于:
在所述遍历处理设备中,还用于在所述第一参考均值大于所述第二参考均值的1.2倍时,停止对所述线性动态范围调整图像再次执行线性动态范围调整处理,将所述线性动态范围调整图像作为遍历处理图像输出。

3.如权利要求2所述的起毛程度判断平台,其特征在于,所述平台还包括:
实时滤波设备,与所述遍历处理设备连接,用于接收所述遍历处理图像,对所述遍历处理图像执行维纳滤波处理以获得对应的实时滤波图像。

4.如权利要求3所述的起毛程度判断平台,其特征在于,所述平台还包括:
密度测量设备,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述实时滤波图像,对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度,并输出各个单位面积的目标密度。

5.如权利要求4所述的起毛程度判断平台,其特征在于,所述平台还包括:
数据输出设备,分别与所述对象提取设备和所述密度测量设备连接,用于对各个单位面积的目标密度进行比较,将目标密度最大的单位面积在所述实时滤波图像中的区域作为待处理区域,并将所述待处理区域替换所述遍历处理图像发送给所述对象提取设备。

6.如权利要求5所述的起毛程度判断平台,其特征在于:
所述密度测量设备为一可编程逻辑控制芯片,所述可编程逻辑控制芯片采用VHDL语言进行设计;
其中,所述数据输出设备和所述密度测量设备之间通过32位数据连接接口进行数据通信。

7.如权利要求6所述的起毛程度判断平台,其特征在于:
在所述密度测量设备中,单位面积的目标个数越多,单位面积的目标密度越大;
其中,所述密度测量设备包括图像接收单元和密度识别单元,所述图像接收单元用于接收所述实时滤波图像。

8.如权利要求7所述的起毛程度判断平台,其特征在于:
所述密度识别单元与所述图像接收单元连接,用于对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及琴弦维护领域,尤其涉及一种起毛程度判断平台。

背景技术

[0002] 从琴盒里取出扬琴时,双手一定要拿住琴身左右两边的中间部分,不要拿住琴身的前后两面,以免弄断琴弦。琴上所有弦的定音要按标准音高来调定,拧转弦轴时动作要慢,使音高逐渐由低升高,调弦不能急于求成,以免弦音定的过高,轻则损伤琴弦,严重时则可能损害琴角榫头以及松动弦顶和弦轴。
[0003] 琴弦除演奏外不要经常用手触摸,以免因为手上的汗水沾污而至生锈变质。琴弦因为长期使用和调音,弦外缠绕的金属细丝会松脱、剥落,这也直接影响琴发音的清晰,应该更换新弦。一般说来,新码条只是半成品,都需要进行修整才能使用。琴的码条安放要保持一定的位置,稍有移动就能改变琴的声音,他与面板接触部位应该严密,才能使它安置稳定牢固,使每根琴弦发音均匀。弦码的高度对琴的音质影响极大,它的高度须因琴而定,个别对待。琴码过高,会使琴声不清晰,音色暗淡无光,快速演奏反应不灵敏,而琴码过底又会使琴音不柔和,不纯净。遇到弦轴扭转不动时,可在弦轴与轴孔相接触的地方涂上一层黑铅粉末和稍许肥皂,弦轴就不会太沾而扭转不动。反之,弦轴过松时,可在弦轴与轴孔相接触的地方,涂上一层粉笔末,严重的可涂些松香末,弦轴就不至再滑动了。
[0004] 琴弦卷绕在弦轴上要整齐,一定要把弦头压在卷绕的弦底下,然后再拧转弦轴,还要让卷绕的弦紧靠弦轴孔的底部,这样可以把弦托住,防止它倒回。另外,要使每条弦与山口上的弦槽对准,这样不仅便于调音,而且也能减少琴弦的损伤。为了保持琴的洁净,演奏前需把手洗干净,免得手上的污物和汗水沾污到琴上,而至脱漆脱胶。另外,也绝对不能一边演奏一边吸烟,避免烟火掉在面板和盖板上而损伤漆层。扬琴漆面上有污迹,也应及时擦拭干净,顽固的污迹可用柔软的织物蘸稍许牙膏擦拭。扬琴使用年久,如有单面积的漆皮脱落现象,除用漆补好外,也可用核桃仁擦抹脱漆部位,这也能起到保护作用。
[0005] 扬琴演奏完后,要用柔软的织物把面板和盖板琴身的灰尘擦干净,以保持扬琴的漆面洁净、美观。每次用完扬琴以后,不必放松琴弦,因为经常调弦定音,会比琴弦张紧时的压力更大。如果扬琴长期不用,则应把琴弦都松下五、六度音,切不要过分地放松,否则会使码条倒下,音梁会受气候变化影响导致面板开裂。琴放入琴盒内,要用琴被盖好,盖琴的布不要太大或太小,太大易使琴受到琴盒的挤压,太小则琴会在盒内摇动,这都会使琴受到损坏。更不要在琴盒上面放置硬重物件,以免压坏琴身。

发明内容

[0006] 为了解决当前古筝琴弦维护需要专业人员定期人工检测的技术问题,本发明提供了一种起毛程度判断平台,采用电子辅助机制对琴弦的起毛程度进行针对性判断,并在判断为起毛的琴弦进行定位和编号输出,以方便使用人员进行琴弦维护;在具体的琴弦针对性判断模式中,在对图像执行线性动态范围调整后,对调整前后图像进行选定区域的动态范围对比分析,尤为关键的是,还基于调整前后图像进行选定区域的动态范围对比分析结果,确定是否需要对调整后图像再次执行线性动态范围调整处理。
[0007] 根据本发明的一方面,提供了一种起毛程度判断平台,所述平台包括:
[0008] 三个出音孔,即第一出音孔、第二出音孔和第三出音孔,所述第一出音孔设置在底板的中部;其中,所述第二出音孔设置在古筝头的侧面,所述第三出音孔设置在底板接近古筝尾的位置。
[0009] 更具体地,在所述起毛程度判断平台中:所述三个出音孔中每一个出音孔的位置、形状和大小控制古筝的音色和音量。
[0010] 更具体地,在所述起毛程度判断平台中,还包括:
[0011] 实时显示设备,设置在所述古筝尾上,与起毛程度测量设备连接,用于在存在琴弦子图像对应的琴弦起毛程度超限时,发出起毛提醒信号,并实时显示与所述起毛提醒信号对应的字符串;在所述实时显示设备中,还基于琴弦起毛程度超限的琴弦子图像在所述多个琴弦子图像中的位置确定琴弦起毛程度超限的琴弦子图像对应的琴弦的编号,并实时显示所述编号;球形成像设备,设置在所述古筝头上,用于对所述古筝头四周执行现场成像处理,以获得周围成像图像,并输出所述周围成像图像;尺寸分析设备,与所述球形成像设备连接,用于接收所述周围成像图像,对所述周围成像图像执行线性动态范围调整处理,以获得对应的线性动态范围调整图像,还用于识别所述线性动态范围调整图像中的各个对象,对所述各个对象的尺寸进行比较,以确定其中的最大尺寸的对象,并基于所述最大尺寸的对象的尺寸对所述线性动态范围调整图像进行图像分割,以获得各个尺寸相同的图像分块,其中,所述最大尺寸的目标的尺寸越大,获得的图像分块越大;初值分析设备,与所述尺寸分析设备连接,对所述周围成像图像执行与所述尺寸分析设备相同尺寸的图像分块处理,以获得各个尺寸相同的图像分块;遍历处理设备,分别与所述尺寸分析设备和所述初值分析设备连接,用于将所述尺寸分析设备输出的各个图像分块中处于所述线性动态范围调整图像内L形上的多个图像分块的多个动态范围的均值作为第一参考均值,将所述初值分析设备输出的各个图像分块中处于所述周围成像图像内L形上的多个图像分块的多个动态范围的均值作为第二参考均值,还用于在所述第一参考均值为所述第二参考均值的1.2倍以下时,对所述线性动态范围调整图像再次执行线性动态范围调整处理,以获得遍历处理图像;对象提取设备,与所述遍历处理设备连接,用于基于琴弦成像特征对所述遍历处理图像执行琴弦对象提取,以从所述遍历处理图像处分割出多个琴弦子图像;起毛程度测量设备,与所述对象提取设备连接,用于对每一个琴弦子图像执行以下操作:将所述琴弦子图像与琴弦出厂时拍摄的只包括一根琴弦的图像进行对照,以根据二者的差异确定对应的琴弦起毛程度。
[0012] 更具体地,在所述起毛程度判断平台中:在所述遍历处理设备中,还用于在所述第一参考均值为所述第二参考均值的1.2倍以上时,停止对所述线性动态范围调整图像再次执行线性动态范围调整处理,将所述线性动态范围调整图像作为遍历处理图像输出。

实施方案

[0013] 下面将对本发明的起毛程度判断平台的实施方案进行详细说明。
[0014] 扬琴是一种既精致而又较脆弱的乐器,经不起摔压磕碰,因此对扬琴的维护保养十分重要。使用前先校音,使用后作好防尘;平时注意保持琴的清洁,装卸抬运输时注意磕碰、注意防晒、防雨、防潮、防尘;短时间不用,可以给弦上油凡士林或白机油,定期校音;如果长期不用,把弦全都松掉,放入琴盒中,注意防晒、防雨淋、防湿。
[0015] 为了克服上述不足,本发明搭建了一种起毛程度判断平台,能够有效解决相应的技术问题。
[0016] 根据本发明实施方案示出的起毛程度判断平台包括:
[0017] 三个出音孔,即第一出音孔、第二出音孔和第三出音孔,所述第一出音孔设置在底板的中部;
[0018] 其中,所述第二出音孔设置在古筝头的侧面,所述第三出音孔设置在底板接近古筝尾的位置。
[0019] 接着,继续对本发明的起毛程度判断平台的具体结构进行进一步的说明。
[0020] 在所述起毛程度判断平台中:所述三个出音孔中每一个出音孔的位置、形状和大小控制古筝的音色和音量。
[0021] 在所述起毛程度判断平台中,还包括:
[0022] 实时显示设备,设置在所述古筝尾上,与起毛程度测量设备连接,用于在存在琴弦子图像对应的琴弦起毛程度超限时,发出起毛提醒信号,并实时显示与所述起毛提醒信号对应的字符串;
[0023] 在所述实时显示设备中,还基于琴弦起毛程度超限的琴弦子图像在所述多个琴弦子图像中的位置确定琴弦起毛程度超限的琴弦子图像对应的琴弦的编号,并实时显示所述编号;
[0024] 球形成像设备,设置在所述古筝头上,用于对所述古筝头四周执行现场成像处理,以获得周围成像图像,并输出所述周围成像图像;
[0025] 尺寸分析设备,与所述球形成像设备连接,用于接收所述周围成像图像,对所述周围成像图像执行线性动态范围调整处理,以获得对应的线性动态范围调整图像,还用于识别所述线性动态范围调整图像中的各个对象,对所述各个对象的尺寸进行比较,以确定其中的最大尺寸的对象,并基于所述最大尺寸的对象的尺寸对所述线性动态范围调整图像进行图像分割,以获得各个尺寸相同的图像分块,其中,所述最大尺寸的目标的尺寸越大,获得的图像分块越大;
[0026] 初值分析设备,与所述尺寸分析设备连接,对所述周围成像图像执行与所述尺寸分析设备相同尺寸的图像分块处理,以获得各个尺寸相同的图像分块;
[0027] 遍历处理设备,分别与所述尺寸分析设备和所述初值分析设备连接,用于将所述尺寸分析设备输出的各个图像分块中处于所述线性动态范围调整图像内L形上的多个图像分块的多个动态范围的均值作为第一参考均值,将所述初值分析设备输出的各个图像分块中处于所述周围成像图像内L形上的多个图像分块的多个动态范围的均值作为第二参考均值,还用于在所述第一参考均值为所述第二参考均值的1.2倍以下时,对所述线性动态范围调整图像再次执行线性动态范围调整处理,以获得遍历处理图像;
[0028] 对象提取设备,与所述遍历处理设备连接,用于基于琴弦成像特征对所述遍历处理图像执行琴弦对象提取,以从所述遍历处理图像处分割出多个琴弦子图像;
[0029] 起毛程度测量设备,与所述对象提取设备连接,用于对每一个琴弦子图像执行以下操作:将所述琴弦子图像与琴弦出厂时拍摄的只包括一根琴弦的图像进行对照,以根据二者的差异确定对应的琴弦起毛程度。
[0030] 在所述起毛程度判断平台中:在所述遍历处理设备中,还用于在所述第一参考均值为所述第二参考均值的1.2倍以上时,停止对所述线性动态范围调整图像再次执行线性动态范围调整处理,将所述线性动态范围调整图像作为遍历处理图像输出。
[0031] 在所述起毛程度判断平台中,还包括:
[0032] 实时滤波设备,与所述遍历处理设备连接,用于接收所述遍历处理图像,对所述遍历处理图像执行维纳滤波处理以获得对应的实时滤波图像。
[0033] 在所述起毛程度判断平台中,还包括:
[0034] 密度测量设备,与所述实时滤波设备连接,用于接收所述实时滤波图像,对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度,并输出各个单位面积的目标密度。
[0035] 在所述起毛程度判断平台中,还包括:
[0036] 数据输出设备,分别与所述对象提取设备和所述密度测量设备连接,用于对各个单位面积的目标密度进行比较,将目标密度最大的单位面积在所述实时滤波图像中的区域作为待处理区域,并将所述待处理区域替换所述遍历处理图像发送给所述对象提取设备。
[0037] 在所述起毛程度判断平台中:所述密度测量设备为一可编程逻辑控制芯片,所述可编程逻辑控制芯片采用VHDL语言进行设计;
[0038] 其中,所述数据输出设备和所述密度测量设备之间通过32位数据连接接口进行数据通信。
[0039] 在所述起毛程度判断平台中:在所述密度测量设备中,单位面积的目标个数越多,单位面积的目标密度越大;
[0040] 其中,所述密度测量设备包括图像接收单元和密度识别单元,所述图像接收单元用于接收所述实时滤波图像。
[0041] 在所述起毛程度判断平台中:所述密度识别单元与所述图像接收单元连接,用于对所述实时滤波图像中单位面积的目标个数进行测量,以获得所述实时滤波图像中各个单位面积的目标密度。
[0042] 另外,VHDL主要用于描述数字系统的结构,行为,功能和接口。除了含有许多具有硬件特征的语句外,VHDL的语言形式、描述风格以及语法是十分类似于一般的计算机高级语言。VHDL的程序结构特点是将一项工程设计,或称设计实体(可以是一个元件,一个电路模块或一个系统)分成外部(或称可视部分,及端口)和内部(或称不可视部分),既涉及实体的内部功能和算法完成部分。在对一个设计实体定义了外部界面后,一旦其内部开发完成后,其他的设计就可以直接调用这个实体。这种将设计实体分成内外部分的概念是VHDL系统设计的基本点。VHDL具有功能强大的语言结构,可以用简洁明确的源代码来描述复杂的逻辑控制。它具有多层次的设计描述功能,层层细化,最后可直接生成电路级描述。VHDL支持同步电路、异步电路和随机电路的设计,这是其他硬件描述语言所不能比拟的。VHDL还支持各种设计方法,既支持自底向上的设计,又支持自顶向下的设计;既支持模块化设计,又支持层次化设计。
[0043] 采用本发明的起毛程度判断平台,针对现有技术中古筝琴弦维护需要专业人员定期人工检测的技术问题,通过采用电子辅助机制对琴弦的起毛程度进行针对性判断,并在判断为起毛的琴弦进行定位和编号输出,以方便使用人员进行琴弦维护;在具体的琴弦针对性判断模式中,在对图像执行线性动态范围调整后,对调整前后图像进行选定区域的动态范围对比分析,尤为关键的是,还基于调整前后图像进行选定区域的动态范围对比分析结果,确定是否需要对调整后图像再次执行线性动态范围调整处理;从而解决了上述技术问题。
[0044] 可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
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