對(duì)傳統(tǒng)的基于圖像處理技術(shù)自動(dòng)報(bào)靶系統(tǒng)進(jìn)行分析,針對(duì)傳統(tǒng)靶面環(huán)線識(shí)別比較困難的缺點(diǎn),提出了一種新的基于點(diǎn)控制的自動(dòng)報(bào)靶系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用具有已知半徑的點(diǎn)作為靶面圖像的控制點(diǎn),降低了系統(tǒng)對(duì)圖像質(zhì)量的要求,采用簡(jiǎn)單的閾值即可實(shí)現(xiàn)點(diǎn)的分割,大大減小了圖像的預(yù)處理工作。針對(duì)點(diǎn)控制,提出了距離加權(quán)平均法來計(jì)算靶數(shù),避免了繁瑣的圖像幾何校正工作,同時(shí)保證了報(bào)靶精度。
前言 激光雷達(dá)能夠?qū)Υ髿庵械臍馊苣z、二氧化碳、臭氧、水氣等進(jìn)行高時(shí)空分辨率、實(shí)時(shí)、大范圍地測(cè)量,因此越來越受到環(huán)保和氣象部門的重視。目前,用于氣象要素和環(huán)境污染檢測(cè)的激光雷達(dá)技術(shù)發(fā)展很快。激光雷達(dá)必定
在深入研究主動(dòng)形狀模型(Active Shape Model,ASM)的基礎(chǔ)上,提出了一種在ASM中結(jié)合特征點(diǎn)的鄰域Gabor信息進(jìn)行局部紋理建模的方法,并改進(jìn)了搜索策略。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法與傳統(tǒng)ASM定位方法相比提高了特征定位的精度。
引言 存儲(chǔ)測(cè)試的特點(diǎn)是集多參數(shù)微型傳感器及信號(hào)調(diào)整、信息采集、信息存儲(chǔ)及傳輸接口電路為一體,對(duì)被測(cè)物體的工作環(huán)境、運(yùn)動(dòng)控制等多通道、大容量參數(shù)進(jìn)行(實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài))數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、事后回收、數(shù)據(jù)再現(xiàn)、數(shù)據(jù)
視頻數(shù)據(jù)中的文本是視頻語義理解和檢索的重要信息來源。文中對(duì)視頻中文本的檢測(cè)、定位、提取、增強(qiáng)和識(shí)別進(jìn)行了研究。提出了應(yīng)用小波模極大值算法檢測(cè)視頻幀文本所在的位置。用由粗到精的多層定位方法以及金字塔模型,對(duì)于多尺度的靜止和滾動(dòng)中英文文字進(jìn)行提取,最后對(duì)文本區(qū)域進(jìn)行二值化。實(shí)驗(yàn)表明文中方法取得了良好的效果。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,網(wǎng)上電子書、音樂、電影、圖片等數(shù)字內(nèi)容的傳播越來越多。由于數(shù)字內(nèi)容很容易復(fù)制、修改,因此網(wǎng)絡(luò)上傳播的數(shù)字內(nèi)容存在大量的盜版和侵權(quán)問題,針對(duì)數(shù)字內(nèi)容的版權(quán)保護(hù)就變的越來越重要。文中主要對(duì)比說明傳統(tǒng)的數(shù)字版權(quán)保護(hù)體制和第二代數(shù)字版權(quán)保護(hù)體制XrML技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字電視網(wǎng)絡(luò)視頻點(diǎn)播系統(tǒng)的許可證的管理,為實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的數(shù)字權(quán)利管理方案提供了設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
0 引 言 硬幣的識(shí)別分為兩個(gè)方面:對(duì)于硬幣幣值的準(zhǔn)確檢測(cè);對(duì)于真幣、偽幣的準(zhǔn)確鑒別。由于硬幣的復(fù)雜性,長(zhǎng)期以來,對(duì)于硬幣的準(zhǔn)確識(shí)別都難以很好的解決。目前,無論是國(guó)外還是國(guó)內(nèi),通常的解決方法都是基于單
波動(dòng)仿生推進(jìn)器是一種依據(jù)魚類仿生學(xué)原理設(shè)計(jì)的新型水下推進(jìn)器。控制器局域網(wǎng)(Controller Area Network,即CAN總線)是一種能有效地支持具有很高安全等級(jí)的分布實(shí)時(shí)控制的串行通信協(xié)議?;诓▌?dòng)仿生推進(jìn)器內(nèi)部環(huán)境及多電機(jī)獨(dú)立控制結(jié)構(gòu)的特點(diǎn),采用CAN總線來構(gòu)建波動(dòng)仿生推進(jìn)器內(nèi)部的通信網(wǎng)絡(luò)。文章對(duì)CAN總線在波動(dòng)仿生推進(jìn)器上的應(yīng)用方案進(jìn)行了系統(tǒng)闡述,提出了具體的軟硬件解決方案,并對(duì)其中的一些關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了說明。此外,對(duì)波動(dòng)仿生推進(jìn)器的波動(dòng)控制技術(shù),即多電機(jī)的協(xié)調(diào)控制方法也作了相應(yīng)論述。
本文首先分析了國(guó)際上幾種主要的液壓支架電液控制系統(tǒng)的通訊實(shí)現(xiàn)方法,指出原有方法中存在的不足。采用了CAN總線實(shí)現(xiàn)綜采面支架控制器的互連。針對(duì)煤礦對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總線本質(zhì)安全防爆的要求,采用了改進(jìn)的統(tǒng)一供電法,設(shè)計(jì)了電源適配器和通訊適配器。取得了良好的應(yīng)用效果。
0 引 言 稀土永磁無刷直流電機(jī)采用高性能的稀土永磁材料和非接觸換相技術(shù),體積小,效率高,無電火花,工作可靠,同時(shí)又具有類似普通直流電動(dòng)機(jī)的調(diào)速性能,廣泛應(yīng)用于航空航天、精密儀器和工業(yè)控制自動(dòng)化等領(lǐng)域
1.LED 發(fā)光材料 LED 發(fā)光管(或稱單燈):發(fā)光二極管的簡(jiǎn)稱(Light Emetting Diode)。在某些半導(dǎo)體材料的PN 結(jié)中,注入的少數(shù)載流子與多數(shù)載流子復(fù)合時(shí)會(huì)把多余的能量以光的形式釋放出來,從而把電能直接轉(zhuǎn)換為光能
1 引言 現(xiàn)有的人力手工抄表方式,工作量大,準(zhǔn)確度差,且只能一月左右反映一次用電情況,其信息反饋速度相對(duì)于電力調(diào)度的瞬間操作遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后,因而無法實(shí)現(xiàn)高低峰的電價(jià)應(yīng)有所不同的要求,使人工抄表方式亟待改革。
噪聲主動(dòng)控制基本思想是由德國(guó)物理學(xué)家Paul Lueg于1936年發(fā)明“電子消聲器”時(shí)首次提出的。噪聲主動(dòng)控制技術(shù)相對(duì)傳統(tǒng)的被動(dòng)控制,具有對(duì)中、低頻段噪聲控制效果明顯、系統(tǒng)輕巧、實(shí)時(shí)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),具有潛在的工程應(yīng)用價(jià)
前言FPGA(現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列)是由掩膜可編程門陣列和PLD(可編程邏輯器件)演變而來的,并將二者的特性結(jié)合在一起,使FPGA既有掩膜可編程門陣列的高邏輯密度和通用性,又有PLD的可編程特性。FPAG技術(shù)的發(fā)展使得單個(gè)
陶瓷電容的等效串聯(lián)電阻損耗 在選用射頻片狀陶瓷電容時(shí),等效串聯(lián)電阻(ESR)常常是最重要參數(shù)。ESR通常以毫歐姆為單位,是電容的介質(zhì)損耗(Rsd)和金屬損耗(Rsm)的綜合(ESR=Rsd+Rsm)。事實(shí)上所有射頻線路都用