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本文给出了一种正面人像识别的方法。利用活动轮廓模型进行人像处理,自动提取人脸轮廓,再利用特征脸谱描述人像间的差异信息,将人脸图象唯一地映射到由特征脸谱构造的“人脸差空间”中去,通过比较人脸图象在该空间中的位置来识别。 相似文献
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直流断路器(DCCB)具有分、合闸状态及分、合闸过程多任务剖面,且不同任务剖面工作组件的差异性可能造成某任务剖面的非工作故障延续到下一任务剖面而造成其工作故障。针对现有研究未考虑多任务剖面及其非工作故障延续性对DCCB可靠性建模的影响的问题,提出一种考虑多任务剖面及其非工作故障延续性的DCCB可靠性模型。首先分析DCCB拓扑结构及工作原理,根据保护区状态对DCCB进行任务剖面划分,并对不同任务剖面间的非工作故障延续性进行分析。然后通过可靠性预计法建立各任务剖面可靠性模型。之后基于马尔可夫过程建立考虑多任务剖面及其非工作故障延续性的DCCB可靠性解析模型。最后通过仿真算例,计算了DCCB的不同任务剖面可靠性及其综合可靠性,分析了关键子模块冗余配置对DCCB可靠性的影响,并与传统模型进行对比,验证了所提模型的合理性。 相似文献
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星形共直流母线多端口电力电子变压器(star common DC bus multiport power electronic transformer, SBM-PET)各端口故障相互独立,具有多运行状态特点,目前缺少能有效表征其多状态可靠性的数学解析模型。为此提出一种SBM-PET多状态可靠性模型,并将其应用于交直流配电网可靠性评估。首先分析了SBM-PET结构及工作原理,根据SBM-PET各组成模块特点及故障影响范围对其进行功能模块划分,在此基础上考虑元件冗余配置建立SBM-PET各功能模块可靠性模型。然后根据SBM-PET各功能模块停运情况,基于马尔可夫过程建立SBM-PET多状态可靠性模型,求解SBM-PET不同状态下的概率、频率及平均持续时间可靠性指标,并基于此建立交直流配电网可靠性评估模型。最后算例分析计算了SBM-PET多状态可靠性及交直流配电网可靠性,结果验证了所提模型的有效性。 相似文献
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针对现有模块化多电平换流器(modular multi-level converter, MMC)可靠性计算中未充分考虑冗余系统故障率时变性和缺乏考虑更新过程,从而不能科学衡量MMC可靠性的问题,提出了一种考虑MMC冗余系统故障率时变性并引入N阶梯更新过程的MMC可靠性建模方法。首先,从冗余程度、冗余方式角度细化MMC冗余系统的分类,建立可靠度与故障率间的数学解析关系来量化表征冗余系统故障率时变的变化特性,分析传统马尔科夫模型所计算的冗余系统故障率过小而导致可靠性计算结果偏高的不合理问题;其次,利用N阶梯故障率取代传统MMC冗余系统的时变故障率,并同时引入更新过程理论推导MMC的平均无故障工作时间(mean time to failure, MTTF)和稳态可用度公式,以此修正传统MMC可靠性参数计算结果偏高的问题。最后,以半桥子模块的MMC为例,验证了所提方法的有效性和可行性。 相似文献
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目的 对比研究异丙酚和硫喷安钠对心肌细胞的毒性作用。方法 将经原代培养成活4d后的大鼠心肌细胞分为5组,分别为对照组、小剂量异丙酚组(PL, 3x10-mol.·L-1)、大剂量异丙酚组(PH,3X10-4mol·L-1)、小剂量硫喷妥钠组(TL,1X10-5 mol·L-1)和大剂量硫喷安钠组(TH,1X10-4 mol·L-1)。各组均于实验开始后8h终止反应,评定心肌细胞搏动功能、观察细胞形态学改变、测定心肌细胞酶及电解质变化。结果 与 对照组相比,PH及TL组搏动频率明显减慢(P<0.05和P<0.01), TH组可见心肌细胞呈部分搏动或无搏动,三组细胞形态学亦有相应变化;LDH、AST与CK释放量增加(P<0.05 和P<0.01),ALP活性下降。而PL组的上述指标无明显变化。各组间电解质变化未见显著差异。结论 低浓度的硫喷 妥钠及高浓度的异丙酚均有直接的心肌抑制作用,高浓度的硫喷妥钠尤为明显。而低浓度异丙酚未见心肌细胞毒性作用。 相似文献
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介绍了我国黄金行业生产企业现状,论述了黄金矿山企业技术改造,资本扩张、规模经营的作用和意义及对企业经济效益的影响,总结了企业成功的经验,为同类矿山的发展提供了可以借鉴的经验。 相似文献
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很多建筑物工程的基础为桩基础,桩基础在施工时需要用机械或人工造孔。当条件不适宜机械造孔或缺少钻孔机械时,就得采用人工造孔。而人工造孔的深度是有限度的,在这种情况下,改原基础形式为爆破桩基础可以很好地解决这一问题。 爆破桩基础就是当造孔深度受到限制时,减少造孔深度,并在孔底实施爆破,使孔庆形成一球体,浇入混凝土后,增大了桩基础的支撑面积,从而提高了基础的承载力。它具有造孔深度浅,施工简单,工程造价低的优点。 桦川县新河官灌区田间工程的施工,很多桥梁的桩基础都是采用爆破桩这一技术的。根据实践经验,对其施工方法介绍如下。 一、造孔。在已放好样的桩的位置处进行造孔。 二、绑扎钢筋笼。在造孔的同时可进行绑扎钢筋笼的工作。钢筋笼的底部留有0.7米~1.2米的部分不绑扎箍筋,以备爆破时钢筋向四周弯曲分出。钢筋笼的长度为孔的深度加上0.7米~1.2米的钢筋弯曲部分的长度。 三、绑扎药包。在造孔和绑扎钢筋的同时也可进行绑扎药包的工作。药包用药一般为TNT炸药。由于爆破大多是在地下水面以下进行,所以药包要用塑料布多层紧密包裹起来,外面用细铁线牢固捆绑。药包内一般放两枚电雷管,以防产生哑炮。药包的装药量与爆破后形成球体的直径大小和... 相似文献