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41.
针对传统稀疏解混方法对丰度的稀疏性表征不充分及空间信息利用率低等问题,本文在分析迭代加权稀疏解混方法的基础上,提出了一种基于光谱加权协同稀疏和全变差正则化的高光谱解混方法.该方法一方面在协同稀疏解混的基础上引入光谱加权因子进一步刻画丰度系数的行稀疏性,以促进所有像元之间的联合稀疏性;另一方面引入各向异性全变差空间正则化促进图像同质区域的平滑性,以提高解混的准确性.通过交替方向乘子法求解该模型,通过迭代,利用内外部双循环迭代方法对光谱加权因子和丰度系数进行优化.模拟和真实的高光谱数据实验结果均表明本文提出的算法与现有同类算法相比能大幅提高混合像元分解的精度,在稀疏解混方面展现出了巨大的潜力.  相似文献   
42.
<正>设计文脉埃坡卡社交中心及建筑系馆(ESC+DA)坐落在埃坡卡大学的地拉那校区,其所在城市地拉那是阿尔巴尼亚的首都。这座建筑的设计以对校园中已经建成的建筑进行的分析为基础,以求与这些建筑建立起一种空间上的对话关系,由此反映出烂个大学校园的设计理念。功能需求这座建筑需要容纳多种活动,这就意味着它将需要融合多种多样的空间关系。除了容纳这座大学规横最为庞大的院系之外,这座建筑还需设置会议  相似文献   
43.
这座供2-4人使用的住宅位于枥木县宇都宫市的一个居民区内。我的设想是创造一处能够唤起对最为原始的未来产生联想的场所,在这里,新的时代与史前时代共存;不可预见的新事物与典型的住宅形式共存。最小化的盒子/房间的顶端长出了高大的树木。这些种有树木的盒子随机地堆积起来,构成了仿佛一座充满孔  相似文献   
44.
李璠 《世界建筑》2011,(11):68-71
始建于1948年的龙柏酒店是马来西亚槟城巴都丁宜历史最悠久的酒店之一.它坐落在远离市中心喧嚣的一片美丽的海滩之中。  相似文献   
45.
这个集合住宅项目位于东京中心部的居住区内,由包含了屋主自住单元在内的4套居住单元构成。每一个居住单元均由2-3间原型屋状房间组成,而分别位于1层与3层的两个相互独立的房间则通过室外楼梯相连接。  相似文献   
46.
李璠 《世界建筑》2011,(10):44-49
为了建造一座能够代表其所在地区再开发业绩的社区学校.建筑师设计了一座采用高度透明材料的建筑.并在其中设置了面向社区居民的实践教室。从外部可以随时观察建筑结构以及内部正在进行的活动。建筑顶层巨大的屋檐、楼层边缘相互交错的线条以及巨大的玻璃表面,为整栋建筑构筑了强烈而有力的外观。起初教育场景中的红地毯最终成为了贯穿整座建筑的组织性元素:长而宽敞的楼梯和平台对楼层空间进行划分。设计还为楼梯增加了一些透明、半开放的凹室。通过楼梯能够到达所有的教学区域.这一设计进一步强调了整栋建筑的透明性。  相似文献   
47.
用乙二胺四乙酸 (EDTA)强的螯合作用 ,制得钇、锆稳定的配位化合物 ,经干燥 ,煅烧研磨后得到Y2 O3-ZrO2 纳米粉。本文研究了母液浓度 (C) ,络合比 (r) ,所处介质溶液的 pH值及煅烧温度 (T)和煅烧时间 (t)对Y2 O3-ZrO2 纳米粉的粒度和结构的影响。pH =5 ,r =2 ,T=60 0℃煅烧条件下制得的Y2 O3-ZrO2 纳米粉粉末粒径约为 10~ 2 0nm  相似文献   
48.
纳米氧化铜粉的合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
李样生  朱正吼  李璠  兰普添 《材料导报》2008,22(Z1):128-130
以Cu(NO3)2为原料,NaOH为沉淀剂,蒸馏水为溶剂,采用化学沉淀法结合超声场作用制备出了纳米氧化铜颗粒.经XRD、TEM、差热扫描分析(DSC)以及粒度分析仪检测,所获得颗粒平均粒度达到55nm.此方法制备的氧化铜颗粒形状规则、粒度分布范围窄、纯度高.同时探讨了超声场作用下的机理以及对制备工艺过程和最终产物的影响.讨论了溶液的pH值、反应物的浓度、表面活性剂、反应温度和反应时间对颗粒尺寸的影响.在探讨如何保持纳米颗粒的分散性方面,采用了多种表面活性剂进行试验,发现聚乙二醇(6000)对纳米氧化铜颗粒的保存有着显著的效果,静置20天几乎看不到任何沉降现象.  相似文献   
49.
李璠 《世界建筑》2011,(11):72-75
该设计的灵感来源于文化上的细节;它没有追求形式上的极端性.而是通过具有伊斯兰与马来西亚建筑特点的细部、图案、花纹、墙面材质之间微妙的袒露与对比来更为传统地表达这座建筑。它面向布城的主大街.与纪念性广场和其具有形式感的植栽相互呼应。带有拱廊的新月形建筑主体由细柱支撑.整个形体由下层向上层收缩。百叶窗为建筑撑开一顶伞.  相似文献   
50.
以硬脂酸为络合、分散剂,与无机锆、钇盐络合,制备了ZrO2-Y2O3纳米粉。用TG、DTA、XRD、TEM等方法对制备过程进行了表征。600℃煅烧后可得到粒径约为40nm的ZrO2-Y2O3纳米粉,粒子呈球形,粒度随焙烧温度的升高而增大。表明采用该法可获得ZrO2-Y2O3纳米粉,且能够有效地减少团聚现象的发生。  相似文献   
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