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随着计算机网络的迅猛发展,利用网页储存和传送信息已成为计算机网络主要的信息服务模式。基于此,概述了基于Web技术的数据库应用系统,分析了基于Web技术的数据库体系结构,探讨了基于Web技术的数据库应用系统的数据模型,以期为相关工作人员提供一定的借鉴意义。 相似文献
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针对现阶段主流的透水混凝土CT影像孔隙分割方法存在的问题,提出了一种堆叠高效RSU模块的U2-Net+的图像分割方法。该方法通过堆叠高效的RSU模块,在网络中引入了更多的上采样节点和跳跃连接,还原了更多下采样阶段丢失的特征图细节;在编码阶段增加了一个可学习的下采样操作,进一步提升了网络对细节的捕获能力;简化了原网络的深度监督,避免了底层特征图对融合输出特征图的负面影响;将单一的标准二分类交叉熵损失函数改为Focal loss和IoU loss组成的混合损失函数,提升了网络对高噪声孔隙的关注度;最后由于数据集的特点加网络改进的提升,原网络中各模块的中间通道数得以进一步缩减,减小了网络体积。试验结果表明,U2-Net+相比U2-Net?在保证轻量化和快速性的同时,平均交并比、精确度、F1得分由94.12%、88.89%、93.28%分别提升至94.24%、91.15%、94.29%;U2-Net+综合指标优于U-Net、U-Net++、U-Net3+、U2-N... 相似文献
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基于高表征能力特征处理模块的小目标检测 总被引:1,自引:0,他引:1
针对小目标检测性能较差的问题,从影响性能的关键因素特征信息损失入手,设计一种特征信息处理模块CHR-Net.结合HRNet高分辨率表征和CARAFE精细化上采样的特点,随着特征处理进程,设计不同的特征图融合方法,采用越来越有效的上采样方法,在保持一定计算效率的条件下最大化CHRNet的表征能力.针对突出的样本不平衡对损... 相似文献
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本文基于ASP.NET技术,设计了一款自动化海产品销售网站,该网站充分满足了人们对海产品查询、预定和购买的需求.网站不仅提升了用户购买海产品的效率,而且提高了产品的知名度. 相似文献
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由于双边滤波的固有不足以及Rayleigh分布散斑拟合存在的较大误差,致使SRBF方法对超声图像的散斑消减不够理想。针对该问题,采用联合双边滤波以及Fisher-Tippet分布散斑拟合来有效改进SRBF方法。联合双边滤波利用导向图像计算权值,有效减小双边滤波利用噪声图像计算权值产生的偏差。由散斑包络信号满足Rayleigh分布导出散斑图像满足Fisher-Tippet分布,更精确描述散斑统计特性。合成图像和真实图像的实验结果通过多种定量指标评估,验证了提出算法对SRBF在两个方面的改进都能有效提高散斑消减性能。 相似文献
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摘 要:传统数字图像处理教学强调经典方法讲解而忽略文献新方法拓展,强调单个算法
实现而忽略算法项目化开发,强调个人能力锻炼而忽略团队精神培养。为克服这些问题,以工
程教育专业认证的成果导向教育(OBE)理念,探索了一种新的基于项目驱动的教学方式。其教
学目标由电子信息类专业毕业要求分解的指标点确定。教学过程采用 CDIO 的项目教学法,分
为项目调研、项目设计、项目实现和项目运行反馈 4 个阶段,并以图像阈值分割专题为例,详
细阐述学生在不同阶段所需完成的相关工作以及由此而培养和锻炼的相关能力和素质,践行将
能力培养与素质教育贯穿于整个项目驱动教学过程之中。最后利用教学质量评价和反馈,持续
改进教学过程中的学生能力培养短板问题。通过 4 年的教学实践表明,基于 OBE 理念的项目驱
动教学方式不仅有效克服了传统教学方式存在的弊端,而且提升了学生的综合能力,培养了学
生的综合素质。 相似文献
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为了精密控制分布反馈激光器的温度与电流, 采用数字信号处理芯片, 设计了分布反馈激光器驱动装置。通过该装置设定激光器温度和电流的参考电压, 经数模转换, 再通过温度和电流驱动模块, 馈入并驱动分布反馈激光器, 进行了实验验证。结果表明, 40min内温度变化极差与标准差分别不超过5mK和0.7mK, 电流变化极差与标准差不超过40μA和6μA; 驱动半导体光放大器, 关断时间小于1μs, 具有良好的瞬间响应特性; 该装置具有较高的温度和电流稳定性, 流控模块具有良好的瞬态特性, 能够精密控制分布反馈激光器的温度和电流。该控制装置可用于光腔衰荡光谱研究, 控制分布反馈激光器并驱动光放大器来关断激光。 相似文献
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蝶形半导体激光器驱动电流的稳定性直接决定了其输出波长的稳定性,进而影响检测精度。为了满足气体浓度检测中对激光器输出波长稳定可调的要求,设计了数字与模拟电路混合的恒流驱动电路。以STC90C51为主控芯片数控模块完成扫描键盘、DA转换;模拟电路主要由负反馈运算放大、高精度CMOS管和反馈电阻构成,完成电压到电流的转换,输出至蝶形半导体激光器,实现蝶形半导体激光器恒流驱动。输出电流在0~300 mA范围内连续可调,输出驱动电流误差小于±0.003 mA,满足系统对恒流驱动±0.005 mA的误差精度要求。 相似文献