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51.
针对红外空中目标,提出了一种基于稀疏表示的快速分类算法.该工作的技术难点表现在训练样本较少,算法需要具有旋转不变性、较高的抗噪性和实时性.针对这些难点,首先根据红外空中面目标的梯度信息和统计特性,计算出图像主方向,然后将主方向旋转至同一参考方向.接着基于稀疏表示原理,把分类问题转化为1范数最小化问题,最后用快速收敛方法得到分类结果.实验结果表明该方法能够达到98.3%的正确率,给测试图像50%的像素叠加噪声后,分类正确率仍大于80%. 相似文献
52.
IGBT模块在现代工业技术上的应用十分广泛,研究表明结温过高是影响其安全性与可靠性的主要原因之一.为了抑制运行中IGBT模块的温升,本文运用Logistic混沌映射随机数算法,通过对DSP芯片输出的PWM波周期的随机化,探究其在IGBT模块运行时的温升抑制作用.经过实验验证,在IGBT模块结温从45℃升~53℃过程中,随机周期PWM比正常PWM方式的温升时间增多了88.8 s,表明该方式对IGBT模块的温升抑制效果良好,在现代工业技术领域中有较好的应用前景. 相似文献
53.
为实时了解骑行者的骑行状态,便于其调整骑行举动,设计了基于物联网平台的自行车多功能码表.选用AT89C52作为主控芯片,结合传感器技术、WiFi技术、物联网平台实现了包含计算骑行速度、单次里程、总里程、时间、所耗卡路里、检测环境温湿度等功能的自行车码表设计.进一步地,通过在LCD显示屏及物联网平台显示所得数据实时监测骑行者的骑行状态,以及时调整骑行举动.运行结果显示本次设计的多功能码表具有使用方便、结构简单、价格便宜等优点,增加的卡路里消耗计算进一步丰富了码表功能.此外,此设计能合理地计算骑行数据并及时将数据传送至物联网平台,更加方便骑行者了解骑行实时信息. 相似文献
54.
在介绍翻车机卸车线组成结构的基础上,针对使用过程中靠车板出现无法同步动作、检测装置故障率高等问题,研究并设计了基于MTS磁致伸缩传感器的靠车板控制系统。对于定位车定位精度差的问题,提出了基于最小二乘法和绝对值编码器的动态定位车定位控制方法。应用大型PLC系统、SINAUT通信系统、ACS800多传动系统及总线技术等先进技术,所设计的翻车机控制系统翻车效率可达到116 s/循环。经实验表明,该系统设备工作稳定可靠。 相似文献
55.
56.
目前,无线Mesh网络正成为无线网络研究中的一个热点。Quality of service(QoS)是无线Mesh网络中的一个非常重要问题,而QoS路由技术是解决这一问题的关键技术之一。本文就蚁群算法进行研究和改进,并将改进后的算法应用于无线Mesh网络QoS路由问题,进而提出了无线Mesh网络QoS路由算法,通过实验证明该算法能够对QoS提供较好的支持。 相似文献
57.
TiAl合金因具有低密度、良好的高温强度以及抗氧化性,成为在航空航天及汽车行业具有重要应用价值的新型高温结构材料。对于全片层TiAl合金,通过控制α相沿非择优取向生长,获得平行于生长方向的片层组织,可显著提高其综合力学性能。TiAl合金的片层组织控制方法主要包括改变凝固路径法和籽晶法。综述了TiAl合金片层取向控制的现状及存在的主要问题,指出自引晶法和β相籽晶法是片层取向控制的新方法,将促进TiAl合金片层组织控制的工程化应用。最后,对TiAl合金片层取向控制的发展前景进行了展望。 相似文献
58.
工艺参数对激光冲击微造型效果的影响 总被引:3,自引:1,他引:2
激光表面织构(LST)是一种广泛应用的表面微造型方法,然而其主要缺点是消融过程会导致材料熔化、断裂以及改变表面微观组织。基于激光冲击强化(LSP)技术在Al7075表面开展微凹坑造型研究,其特点是既能克服激光表面织构的缺点,又能继承激光冲击强化的优点。使用AxioCSM700真彩色共聚焦扫描显微镜和VeccoWYKO表面形貌仪观察微凹坑的几何形貌,用HXD-1000TMSC/LCD MH-VK双压头显微硬度计测量微凹坑的内部以及周围表面的硬度。实验结果表明,微凹坑的直径和深度随激光的脉冲能量、冲击次数、离焦量、约束层K9玻璃厚度的变化呈现一定的变化规律;微凹坑的影响区域,沿着凹坑径向方向硬度逐渐增加,中心位置硬度最大,这有利于提高材料的抗磨损能力。 相似文献
59.
淮安市汪木排河河道治理工程是改善水生态、提升水环境、提高沿线居民生活水平的迫切需要.现对河道工程设计中疏浚方案和护坡方案进行对比分析,择取最优的施工方案,并运用瑞典圆弧法对各段河坡做了稳定性计算.结果表明:疏浚方案采用"局部河段向下扩挖,其余河段适当扩挖法"可有效减少施工矛盾;护砌方案采用"联锁式混凝土护坡方案",并在... 相似文献
60.
激光切割超音速喷嘴的流场特性 总被引:2,自引:1,他引:1
为了得到具有优良的射流流场激光喷嘴,设计了一种组合型超音速喷嘴,建立了该喷嘴计算流体动力学(CFD)分析所需的控制方程.其中湍流模型采用标准k-ε方程,计算网格采用三角形非结构网格.基于有限体积法对控制方程进行离散并采用耦合式求解器求解.利用SIMPLEC算法解决速度与压力耦合问题,进而实现对喷嘴流场分析.分析结果表明超音速喷嘴最佳入口压力就是其设计压力(7×105Pa),此时其射流流场特性最好,适合于高速、大厚度激光切割.将CFD分析结果与已有纹影图实验方法的结果进行对比,发现二者具有较好的一致性,证明了CFD方法的可行性. 相似文献