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71.
针对图像处理课程体系理论抽象、应用性强的特点,分析传统教学注重理论和概念而忽略实现过程和应用实践的问题,提出建立图像处理教学与科研共建模式的观点,阐述丰富课程教学体系内容、将科研思想方法运用于教学过程、让学生在项目研究开发中选题等3个方面的具体实施方法。  相似文献   
72.
细纱特殊机械波成因分析与消除措施郑林,于新团(西北第六棉纺织厂)ReasonAnalysisandProblemSolutionofAcrylicYarnSpecialMechanicalWave¥.............................  相似文献   
73.
煤矸石自动分选机通过评仪煤矸石自动分选机是煤炭部武汉设计院在近年对“矿物拣选”深入研究的基础上与华中理工大学、郑州豫生煤机厂共同研制的。1996年6月,由煤炭部基建司主持在郑州举行了专家评议。与会代表在豫生煤机厂考察了样机运行情况。样机带宽B=120...  相似文献   
74.
当前我院面临着水电勘测设计任务的不足,加之我院勘测设计队伍的庞大,对外开放使我们不得不打开封闭保守的窗户,走向国外的竞争舞台.而要想在国外争得一席之地,必须具备过硬的技术水平,掌握丰富的外语专业知识和熟练的会话能力.事实已经证明,我们已拥有较高  相似文献   
75.
为消除语音信号中噪声,改善语音质量,本文提出一种改进的减谱法。首先根据每帧的功率谱动态调整谱减系数,然后通过维纳滤波法把各种噪声变换为类似白噪声的噪声,最后用原减谱法把该噪声去除。实验证明,该方法有较好的去噪效果。  相似文献   
76.
构建完善统一的教育信息化公共服务平台及管理体系,能够促进教育管理部门、全校师生以及社会大众对教育资源的认知和了解,并通过该平台为教育行业提供标准化、规范化的数据服务.基于此,分析了教育信息化公共服务平台的建设,对相关教育人员提供帮助.  相似文献   
77.
汪荣琪  郑林  王标 《计算机科学》2017,44(5):294-298, 313
针对像素层自适应分割算法(Pixel Based Adaptive Segmenter,PBAS)在动态背景下检测准确率低、静止或运动缓慢的前景目标被更新为背景以及出现鬼影干扰的问题,提出了一种 结合 像素级信息和区域级信息的改进的前景检测算法。首先,提出一种融合区域结构信息和区域颜色信息的背景复杂度衡量方式;然后,采用改进的背景复杂度来控制判定阈值和学习率,并检测前景;其次,对像素层的检测结果使用区域窗口进行空间邻域对比,以消除鬼影;最后,引入前景计数机制来保证静止前景不被更新为背景。实验结果表明,该算法对光照条件和前景运动速度不敏感,能有效地从背景中检测出完整的前景目标,并迅速地消除鬼影干扰,准确率达到了92.7%。  相似文献   
78.
采用草酸盐热分解法制得由微米板堆垛而成的呈无规则颗粒状形貌的多孔α-Mn2O3,探索其作为催化剂活化过一硫酸盐(PMS)降解模拟染料废水亚甲基蓝(MB)溶液的性能。系统考察催化剂的煅烧温度、催化剂投加量、PMS用量和阴离子种类等工艺参数对锰氧化物催化PMS降解MB溶液的影响。结果表明:450℃煅烧温度下所获产物表现出最为优异的活化PMS的能力,α-Mn2O3/PMS体系对MB的降解率达75.88%,而单一PMS或α-Mn2O3对MB的降解率仅为22.19%和5.72%。该催化体系降解500 mL浓度为10 mg/L的MB溶液的优化实验参数为:PMS(0.1 mol/L)用量为3 mL,催化剂投加量为0.05 g,反应50 min后MB的降解率可达83.55%。反应体系中引入C2O42-或PO43-后会对MB溶液的降解产生抑制作用,抑制率分别为49.11%和10.27%,但Cl-的存在对MB降解无影响。此外,借助淬灭实验和电子顺磁共振技术(EPR)对反应体系中存在的活性物种进行鉴定,α-Mn2O3催化PMS可产生·OH,SO4-·,·O2-和单线态氧(1O2),且1O2是参与直接氧化降解MB的最主要活性中间体。动力学分析表明,α-Mn2O3催化活化PMS对MB溶液的降解为二级反应,反应速率常数为3.53 L·mmol-1·min-1。  相似文献   
79.
通过采取加强精料工作、提高风温、增加富氧、实施烟煤与无烟煤混合喷吹、提高顶压、加强炉前管理、降低休风率、优化上料程序等一系列措施。2008年新1^#号高炉炉况保持长周期稳定顺行,实现了强化冶炼。  相似文献   
80.
太根发射药的非等温热分解反应动力学   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用热重分析(TG)技术研究了含二缩三乙二醇二硝酸酯(TEGDN,太根)和硝化甘油(NG)的双基发射药TG0604在常压动态气氛下的非等温热分解反应动力学.结果表明,TG0604的热分解过程分两个阶段,第Ⅰ分解阶段反应机理服从一级Mample法则,动力学参数:Ea=79.09kJ·mol-1,A=107.40s-1,动力学方程为dα/dt=107.40(1-α)e-0.95×104 /T;第Ⅱ分解阶段的反应机理服从三级化学反应,F3,减速型a-t曲线,动力学参数:Ea=214.79kJ·mol-1,A=1021.49s-1,动力学方程为dα/dt=1021.19(1-α)3e-2.58×104 /T.由加热速率β→0的DTG曲线的初始温度(Te)和峰温(Tp)计算出太根发射药TG0604的热爆炸临界温度值Tbe和Tbp分别为461.51K和478.14K.计算两个阶段的△S≠、△H≠和△G≠值,第Ⅰ阶段分别为-86.70J·mol-1·K-1、80.54kJ·mol-1和417.98kJ·mol-1;第Ⅱ阶段分别为214.78J·mol-1·K-1、236.95kJ·mol-1和136.07kJ·mol-1.  相似文献   
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