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111.
低层次视觉特征是计算机视觉系统从环境中获取信息并做出反应的重要依据.考虑到低层次视觉特征包含了图像亮度变化、分布和组织等重要信息,视觉特征差异就反映了图像内在结构的变化.利用人眼视觉感知的局部性与非均匀的特点,分别在角点和边缘特征域测量参考图像和测试图像的相似度,并将其合并为对图像整体质量的度量.在IVC、TID2008、Tomaya-MICT、LIVE和CSIQ图像数据库上,对基于低层次视觉特征的图像质量评价方法和传统的PSNR、SSIM、IFC和VIF方法进行了性能比较.实验表明, 基于低层次视觉特征的图像质量评价方法在整体性能上要远远优于PSNR和SSIM方法,并且能够与公认性能较好的、基于自然场景统计的IFC和VIF方法相媲美.  相似文献   
112.
基于直方图和小波网络的雷达信号识别方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
信号识别是电子支援系统(ESM)的基础,作者在传统序列差分直方图的基础上,提出了基于小波网络对不同脉冲重复间隔(PRI)模式的雷达信号进行分类的新方法.仿真试验表明,该雷达信号分类算法具有收敛速度快、自适应能力强、结构简单等优点,并且该算法在脉冲有丢失或被噪声污染的情况下仍然有很高的识别概率.该算法在雷达对抗中具有一定的实用性.  相似文献   
113.
针对高炉铁水磷高,转炉脱磷率低、难以生产低磷钢的问题,通过优化转炉双渣工艺制度,采用留渣+双渣生产工艺,吹炼前期供氧时间4-5分钟,倒炉温度控制在1380-1450℃,转炉前期脱磷率可达到80%以上,转炉终点[P]含量可稳定在0.015%以下,实现了低磷钢的生产,满足了对钢质洁净度的特殊要求。  相似文献   
114.
大庄子金矿1号脉矿床受大庄子断裂带控制,金矿体赋存在构造蚀变带内,矿体形态似厚层板状,沿走向呈脉状展布。矿石矿物具有多世代性,属中温热液充填交代蚀变岩型金矿床。经过对矿区地质、矿床地质和成矿阶段特征进行分析,并结合化探异常,总结出大庄子金矿床1号脉找矿标志,进而对深部探矿进行了初步预测。  相似文献   
115.
为进一步降低尿素热解SCR脱硝系统能耗,提高机组效率,以满足我国电力生产过程中的节能环保要求。基于常规脱硝系统的基础上,提出一种新型尿素热解SCR脱硝系统,该系统在烟道中设置分割烟道,增设高温一次风加热器与省煤器并联,通过烟气加热的方式取代了常规的电加热和蒸汽加热一次风的方式。结合国内某1 000 MW机组,从热力学角度分析了系统节能降耗特性。结果表明:与现有的尿素热解SCR脱硝系统中的电加热和蒸汽加热相比,标准煤耗分别降低0.43g/(kW·h)和0.13g/(kW·h),脱硝系统年折算成本分别降低127.4万元和37.4万元,节能效果和经济效益显著。  相似文献   
116.
智能软开关(SOP)为促进配电网高渗透率光伏消纳提供了新的思路,为此将农网安全边界纳入配电网规划模型进行分布式光伏(DPV)准入容量优化研究.推导并分析考虑农网网损的改进安全边界模型,并提出其线性表达式;阐述SOP原理并建立应用于配电网规划的SOP数学模型;以DPV准入容量最大为目标,提出考虑改进安全边界和主动管理策略...  相似文献   
117.
概述了60 kW太阳能光伏并网发电系统总体设计,提出了以DSP为控制核心的系统新方案。该方案以CAN总线与RS232(485)串行通讯相结合,构建了光伏并网发电测控系统。由于采用了基于"零矢量"的无差拍电流控制策略,使并网逆变器在获得快速动态响应的同时,降低了功率管应力。通过相关试验验证了方案的正确性。  相似文献   
118.
以中间相炭微球作为前驱体,在不同条件下进行炭化预处理,再经过化学活化热处理制备活性中间相炭微球,以此为电极材料组装超级电容器并进行电化学测试。研究发现:中间相炭微球的碳层取向随着炭化温度的升高而趋于规整,碳质前驱体整体抵御活化剂刻蚀的能力加强,表现为活化收率随炭化预处理温度的升高而增加,而比表面积和孔容则呈下降趋势;经过炭化预处理的活性炭微球系列样品具有良好电容保持率,在50mA/cm2放电时电容下降仅为1mA/cm2条件下的30%;将活性炭微球的碘吸附值与双电层比电容进行线性拟合,发现碘值与比电容具有良好的线性相关性。  相似文献   
119.
废塑料热解油作为石化行业的原料,能够起到降低温室气体排放的作用,然而,在成功推广和大规模应用方面还存在一些问题. 一是原料问题.可利用的废塑料很多,达到约15 Mt/a.但是,并不是所有种类的废塑料都适合于热解技术.聚烯烃是适用的原料(高产废塑料热解油和石蜡成分),但是对于PE(聚乙烯)和PP(聚丙烯)而言,其废料分类...  相似文献   
120.
聚苯乙烯(PS)的化学回收方法,通常是利用解聚方法产生粗热解油,再通过苯乙烯纯化过程,获得符合ASTM标准的苯乙烯单体,以用于下游聚合.目前聚苯乙烯化学回收的产业链主要包括分类、解聚、苯乙烯纯化3 个步骤.  相似文献   
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