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11.
基于小波域TS-MRF模型的监督图像分割方法   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
定义在单一空间分辨率上的树结构马尔可夫场(Tree-Structured Markov Random Field,TS-MRF)模型能够表达图像的分层结构信息,但难以描述图像的非平稳性,针对该问题,提出小波域的TS-MRF图像建模方法-WTS-MRF模型,按照图像分类层次树的结构形式,该模型将一系列的MRF嵌套定义在多...  相似文献   
12.
传统的寄生虫保存方法有体外培养和动物转种,这些方法操作繁琐,成本较高,而且易发生遗传漂变、人为差错或混淆等问题。低温保存寄生虫可克服传统保存方法的弊端,并可保持寄生虫原有的生物学特性。本文就低温保存寄生虫的种类及主要影响因素作一综述,为寄生虫低温保存的研究提供参考。  相似文献   
13.
对地市晚报来说,做好新闻策划有利于增强报纸的生命力,扩大报纸的影响力,提升报纸的竞争力.地市晚报要做好新闻策划,一是要精心选题,二是要敢于创新,三是要具有可操作性,同时还必须遵循适时、适宜和适度的基本原则.  相似文献   
14.
与数控加工技术相比,机器人加工具有成本低、工作空间大、可扩展外轴、加工和上下料一体化的特点,能完成数控加工无法完成的产品制造,但其缺乏CAD/CAM集成系统,阻碍了机器人加工的应用。利用数控加工的CAM软件生成机器人的位置刀轨迹,利用自主研发的软件将位置刀轨迹转换成机器人位置轨迹。借助于相邻三点的机器人位置刀轨迹点生成机器人刀轨迹点姿态,组合机器人刀轨迹点的位置和姿态,形成机器人的加工轨迹。将机器人加工轨迹下载到机器人控制器后,可以对产品进行加工。利用CAD/CAM/Robotic集成技术生成的机器人加工轨迹对石材产品进行加工,对比产品的CAD模型和实际加工的产品,证明方法的有效性。  相似文献   
15.
探讨纺织空调系统滤料应用现状与性能要求.分析了在纺织空调系统滤料应用中存在的问题.针对除尘滤料的开发,认为滤料应具备除尘效率高、永久阻燃性强、耐用性能好、尘体在滤料表面的静电吸附性低、滤料表面的疏水性能好等性能要求,方能满足纺织空调除尘对滤料性能的要求.  相似文献   
16.
板带轧机弯辊缸主要功能为:轧制过程中调整辊型,使工作辊产生附加弯曲,以改变辊缝的形状,使带钢的平直度和横向公差符合要求;穿带以及更换辊系时,完成工作辊的升、降.针对八钢冷轧厂冷连轧机组辊系弯辊缸生产过程中存在的问题,进行了强度核算和失效分析,并提出了解决对策,取得了良好效果.  相似文献   
17.
本文主要阐述了焦油加权平均值指标的意义、用途,及其影响因素分析。从各因素的分析中,找到问题的关键点,从而以最快最便捷的方法入手解决焦油问题。该问题的分析与研究为烟草行业降低焦油提供了新的思路。  相似文献   
18.
对于工作在高温环境下并进入弹塑性和蠕变状态的压力容器结构,可采用基于弹性分析并进行弹塑性和蠕变修正的损伤分析和寿命计算的方法,其中疲劳分析仍基于弹性计算,对弹性分析求出的结果进行非弹性修正(包括弹塑性修正以及引入多轴应力和Pos-sion比调整因子),并引入蠕变应变增量对疲劳应变幅进行修正。蠕变损伤的计算同样是基于弹性分析的结果,确定应力松驰历史,进而进行蠕变损伤计算。本文详细论述了采用该方法进行损伤分析和寿命计算的基本原理和计算步骤,而且作者已经编制了相应的计算分析程序。  相似文献   
19.
以城市污泥为粘结剂的基础组分,采用化学方法活化,考察了活化剂种类和活化条件对型焦性能的影响,并对型焦的固结机理和结构进行分析.结果表明:磷酸对污泥的活化效果最好,当磷酸浓度为30%、浸渍比为5.3g/mL、浸渍时间为24 h时,生块和熟块的抗压强度均大于5000 N、落下强度分别为7次和8次,耐水性能(浸水24 h干燥后的抗压强度)分别为2575 N和3015 N.生块的热解分为三个阶段,其中磷酸盐分子间发生脱水缩聚最终生成-P-O-M-O-P-高分子结构是粘结兰炭末成型的主要原因.型焦熟块与兰炭末红外吸收峰的位置基本相同,但强度有明显减弱,未出现与磷有关的振动吸收峰,说明磷在型焦中残留量很少.  相似文献   
20.
周国燕  李炫辰  王爱民  蓝浩  邢华 《食品科学》2011,32(19):157-160
选用乙型肝炎病毒(HBV)前区C/C区2031位点的序列作为底物RNA片段,并合成相应的10-23脱氧核酶,然后用微量热法研究10-23脱氧核酶的热动力学。在近生理条件下,通过微量热法测定10-23脱氧核酶切割反应的热动力学参数。根据热流曲线得出底物RNA不同浓度的反应初速率v0,再作出v-[S]曲线,通过Lineweaver-Burk作图得出10-23脱氧核酶切割反应的最大速率vmax为2.5×10-9mol/(L ·s)、米氏常数Km为0.045nmol/L、催化常数Kcat为0.107min-1。  相似文献   
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