深圳市英唐智能控制股份有限公司胡庆周获国家专利权
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龙图腾网获悉深圳市英唐智能控制股份有限公司申请的专利基于深度学习的潮湿模式触控识别模型建立方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120744398B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-28发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511215475.7,技术领域涉及:G06F18/20;该发明授权基于深度学习的潮湿模式触控识别模型建立方法是由胡庆周;蒋伟东;荣扬;田明;王诗宇设计研发完成,并于2025-08-28向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于深度学习的潮湿模式触控识别模型建立方法在说明书摘要公布了:本发明公开了基于深度学习的潮湿模式触控识别模型建立方法,涉及潮湿触控识别技术领域,包括如下步骤:建立潮湿模式触控识别模型,配置测试样本并采集测试数据;对测试数据进行特征采集,获取潮湿环境下手指触控的空间特征和时间特征;通过潮湿模式触控识别模型对空间特征和时间特征进行深度学习,分析空间特征和时间特征的变化规律;基于变化规律,通过潮湿模式触控识别模型对潮湿模式下用户的手指触控进行识别;本发明用于解决现有的潮湿触控识别技术还存在难以精准识别潮湿区域内手指触控时产生的电容信号,导致触控屏易产生误触的问题。
本发明授权基于深度学习的潮湿模式触控识别模型建立方法在权利要求书中公布了:1.基于深度学习的潮湿模式触控识别模型建立方法,其特征在于,包括如下步骤: 建立潮湿模式触控识别模型,配置测试样本并采集测试数据; 对测试数据进行特征采集,获取潮湿环境下手指触控的空间特征和时间特征; 通过潮湿模式触控识别模型对空间特征和时间特征进行深度学习,分析空间特征和时间特征的变化规律; 基于变化规律,通过潮湿模式触控识别模型对潮湿模式下用户的手指触控进行识别; 建立潮湿模式触控识别模型,配置测试样本并采集测试数据包括如下子步骤: 采用卷积神经网络搭建潮湿模式触控识别模型; 在触控屏后安装电容感应矩阵,对触控屏上的电容信号进行监测; 构建潮湿环境组和潮湿触控组,在所述潮湿环境组中的触控屏上倒上水渍,在所述潮湿触控组中的触控屏上倒上水渍,并通过手指对触控屏进行触控; 对电容感应矩阵中的电容传感器进行编号,通过符号CSij表示,其中,i和j均为正整数且i和j为CS的序号,CSij代表按照从上到下,从左到右的顺序,处于第i行第j列的电容传感器; 将CSij监测到的电容信号标记为CGij,同时记录CGij的监测时间,对监测时间进行编号,按照从早到晚的顺序标记为Tn,其中,n为正整数且n为T的序号,将属于Tn的CGij标记为CCn,i,j,n,i,j为CC的序号,CCn,i,j代表属于Tn的CGij; 记录潮湿环境组的Tn和CCn,i,j,分别标记为T1n和CC1n,i,j,命名为潮湿环境数据,记录潮湿触控组的Tn和CCn,i,j,分别标记为T2n和CC2n,i,j,命名为潮湿触控数据,所述潮湿环境数据以及潮湿触控数据即为测试数据; 对测试数据进行特征采集,获取潮湿环境下手指触控的空间特征和时间特征包括如下子步骤: 对测试数据中的CCn,i,j进行特征采集,获取潮湿环境下手指触控的空间特征; 对测试数据整体进行特征采集,获取潮湿环境下手指触控的时间特征; 对测试数据中的CCn,i,j进行特征采集,获取潮湿环境下手指触控的空间特征包括如下子步骤: 获取CC1n,i,j和CC2n,i,j,且针对n的同一取值进行分析,以电容信号为横轴建立一维坐标系,命名为电容分布图,将电容信号录入电容分布图,对电容分布图进行聚类分析,得到电容聚类; 判断电容聚类的数量是否为二,若是,则输出聚类完成信号,若否,则输出聚类未完成信号,若输出聚类未完成信号,则增加聚类分析的聚类系数并再次进行聚类分析,直至电容聚类的数量为二为止; 计算电容聚类中电容信号的平均值,命名为平均信号,将平均信号最大的电容聚类命名为有感聚类,分别将CC1n,i,j和CC2n,i,j录入电容分布图分析有感聚类,将CC1n,i,j和CC2n,i,j对应的有感聚类分别命名为有感环境聚类以及有感触控聚类; 计算有感环境聚类中电容信号的平均值,命名为环境平均电容,通过符号ACE表示,将有感触控聚类中的电容信号标记为STCn,i,j,计算STCn,i,j-ACE,将计算结果命名为电容差值; 对电容差值进行编号,按照电容差值从小到大的顺序标记为CDm,其中,m为正整数且m为CD的序号,统计不同的电容差值的数量,将CDm的数量标记为CQm; 以CDm为X轴,CQm为Y轴建立二维坐标系,命名为电容差分布图,将CQm按照CDm录入电容差分布图,将电容差分布图中的坐标点命名为电容差分布点; 通过平滑曲线对相邻的电容差分布点进行连接,将最终连接得到的曲线命名为电容差分布曲线,获取电容差分布曲线的最低点对应的CDm,命名为电容分界值; 将小于电容分界值的CC2n,i,j命名为电容环境信号,将大于等于电容分界值的CC2n,i,j命名为电容触控信号,将电容触控信号对应的电容传感器所处的区域命名为电容触控区域,所述电容触控区域即为空间特征。
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