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1.
二维Hilbert-Huang变换及其在图像增强中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了更加有效地提取图像细节,在分析希尔伯特——黄变换(Hilbert-Huang Transform,HHT)的基础上给出了二维HHT的实现方法,并应用于图像增强.首先对二维图像信号进行基于Delaunay三角分割的二维经验模式分解,再将分解得到信号的各个内蕴含模式分量分别作总体Hilbert变换.实验结果表明,此方法可细致地描绘出图像的边缘信息,并可在不同程度上体现图像的轮廓信息.该研究在图像压缩和图像分割中有重要的意义.  相似文献   
2.
根据规范GB/T 26743—2011的规定,对不同直径的碳纤维复材筋(CFRP筋)进行了基本力学性能试验,主要测定碳纤维复材筋的抗拉强度、弹性模量和延伸率等力学性能指标。详细介绍了碳纤维复材筋的试验过程、试验方法以及破坏形态。通过对试验结果进行分析表明:碳纤维复材筋为分散式纤维断裂破坏,应力-应变曲线为直线;生产拉挤速率和纤维体积含量对力学性能的影响规律先上升后下降,存在较优范围;螺纹成型工艺压挤成型效果要好于缠绕工艺二次成型;环氧胶膜粘砂、环氧树脂粘砂、打磨处理对锚固效果的影响依次递减。  相似文献   
3.
聚酰胺分离纯化柑桔皮中总黄酮的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了聚酰胺分离纯化柑桔皮中总黄酮工艺的影响因素,确立了聚酰胺树脂分离纯化桔皮总黄酮的最佳工艺,即上样浓度1.5mg/mL,上柱流速为3BV·h-1,再以3BV体积分数为80%的乙醇解吸附,流速3BV·h-1。桔皮黄酮经上述工艺3次纯化后,总黄酮含量达到45.26%。  相似文献   
4.
加速溶剂萃取技术提取柑橘皮中总黄酮的工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用加速溶剂萃取技术,通过单因素试验和正交试验对柑橘皮中总黄酮提取工艺进行了研究。结果表明,用加速溶剂萃取技术从柑橘皮中提取黄酮的最佳工艺条件为压力10.3MPa、乙醇浓度80%、料液比1∶15、温度70℃、浸提时间10min,此时黄酮得率为2.64%。  相似文献   
5.
在从建构主义学习理论出发,结合小学生的特点,以小学生奥数学习内容为背景,介绍了利用计算机多媒体技术,为小学生提供自主协作型的学习环境。所开发的小学奥数自主型学习系统,使学习者的学习变得轻松愉快,学习的效果与氛围得到了改善。  相似文献   
6.
作者建立了一种有效降低桔皮中有机磷农药的新方法,并检测了此方法对桔皮中营养成分的影响。结果表明:臭氧浓度在50mg/L,加碱量为10g/L,处理时间20min可以有效降解有机磷农药80%以上,达到GB/T 5009.199-2003的检测标准;并且使桔皮中各种营养成分的损失降到最低。  相似文献   
7.
现有的城市排水管道检测技术手段成本高,操作方式方法烦琐、受环境条件制约大、易造成人身危险,导致了城市排水管网检测存在着大范围普查难、有水难测、检测设备昂贵且维护成本高等问题,更无法满足排水管网大范围和常态化的病害探查工作需求.排水管道胶囊是一种全新的排水管道检测系统,它包括了数据采集硬件和数据处理软件两大部分,硬件灵动小巧,采用无动力设计随水流漂移,软件可通过机器学习智能化进行检测图像处理,可快速、精确、经济地定位和识别管道病害,是现有排水管道检测技术的有力补充.  相似文献   
8.
参数估计作为盲信号处理的关键环节,对后续信号的侦察处理意义重大.提出一种压缩域信号参数估计算法,通过分析不同测量矩阵下稀疏系数的位置特征,对信号参数进行预判;通过引入降升调频思想,提高了参数估计的分辨率;利用多级搜索策略,大大减少了稀疏字典原子个数,降低了运算复杂度.仿真结果和理论分析表明,算法在没有增加运算复杂度的前提下信号参数估计性能明显提高.  相似文献   
9.
采用了理论计算和试验的方法,就渔政船各航速下船体阻力进行了计算和船模试验验证。对船体阻力计算结果的压阻力、黏性阻力进行了剥离、分析,与模型试验中获得的剩余阻力等各成分进行了比较和分析。研究表明在湍流黏性理论下计算得到的船模黏性阻力与相应的摩擦阻力相近;层流黏性理论比湍流理论计算耗时短,各速度点的船体压阻力相近;高航速工况下黏性理论计算的船体压阻力与船模试验得到的船体剩余阻力基本一致。基于上述分析,该文对实船阻力预报方法进行了进一步的探讨。  相似文献   
10.
采用控制力值和控制变形值的方法,在7个试件的破坏性测试基础上,共完成了96次玻璃纤维片材试件的非破坏性拉伸测试。其力的控制水平分别为破坏试件极限拉力的15%,20%,30%,40%,变形的控制水平分别为破坏试件极限变形的15%,20%,30%,40%。结果表明:不同控制方式下,测试精度不同,试件损伤程度不同,在相同控制水平时,采用力控制得到的试验结果离散程度较变形控制小。控制水平大于40%时,试件将产生较大的损伤,小于40%的控制水平时,各试件均能够完成既定拉伸试验而不受损伤。这种测试方法为纤维增强复合材料耐久性研究中的非破坏性试验提供工程依据。  相似文献   
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