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提出一种有效的背景杂波预测形态神经网络模型,用于检测图像数据中的弱小目标.目标被假设为只有很小的空域扩展度,而且淹没于强背景杂波干扰中.通过形态神经网络,杂波背景被准确地估计并从输入数据中去除,只剩下残留噪声和目标信号.采用扩展输入层数据的办法修正了传统的形态开、闭运算三层前馈BP网络模型.为了跟踪包含不同子结构的复杂背景,原始图像被划分为多个子块,并在相应的子块中选择训练样本对结构元进行优化.对真实图像数据的计算机仿真表明该算法在性能上优于其他传统算法. 相似文献
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Hongbing Song Lei Liu Bingxiao Feng Haozhong Wang Meng Xiao Hengjun Gai Yubao Tang Xiaofei Qu Tingting Huang 《中国化学工程学报》2021,40(12):293-303
In this work, modified g-C3N4 was fabricated successfully by calcination of ionic liquid (IL) and urea. The addition of IL changed the polymerization mode of urea, induced the self-assembly of urea molecules, modified the morphological structure of the tightly packed g-C3N4, and extended the electron conjugation system. When using 1-butyl-3-methylimidazolium chloride ([Bmim]Cl) as a modifier, the heteroatom Cl could be inserted into the g-C3N4 to optimize the electronic structure. The results of characterizations indicate that the unique structure of modified g-C3N4 has an expanded electron delocalization range, introduces an interlayer charge transmission channel, promotes the charge transmission, reduces the band gap, enhances the absorption of visible light, and inhibits electron-hole recombination. Modified g-C3N4 showed excellent photocatalytic performance for the degradation of rhodamine B and tetracycline. Furthermore, the effect of different anions in 1-butyl-3-methylimidazolium salts ([Bmim]Cl, [Bmim]Br, [Bmim][BF4], and [Bmim][PF6]) on the structure and function of g-C3N4 are discussed. 相似文献
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本文运用有限元法,采用二次等参单元,对注塑模二维非稳态温度场进行了数值分析,推导了有限元数值求解方程并研制了有限元求解程序软件。实例所得温度场等温线与实验所得结果基本相符,验证了计算机求解的可靠性。通过计算机模拟分析,可了解各瞬时模具温度场的分布状态,观察模具体能否使塑件均匀冷却,如不合理,可通过改变冷却管道参数,达到温度场均匀一致,从而提高塑件质量。通过程序运转,根据塑件的热定型温度,可以预知最短冷却时间,从而缩短冷却周期,提高塑件生产率 相似文献
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Three-dimensional simulation using fixed coarse-grid thermal-fluid scheme and conduction heat transfer scheme in distinct element method 总被引:1,自引:0,他引:1
Yoshiyuki Shimizu 《Powder Technology》2006,165(3):140-152
Three-dimensional simulation using particle-thermal-fluid coupling scheme with a mixed Lagrangian-Eulerian approach is presented and the scheme is described by extending author's previous research [Y. Shimizu, 2004. “Fluid Coupling in PFC2D and PFC3D”, numerical modeling in micromechanics via particle methods—2004, Proceeding of 2nd International PFC Conference, Balkema, 2004, pp. 281-287]. The scheme solves the continuity, Navier-Stokes (N-S) and thermal energy equations numerically in Eulerian Cartesian coordinates, then derives pressure, velocity vectors and temperature for each fixed cell by considering particle existence. On the other hand, driving forces and thermal energy from fluid are applied to the particles as external body forces and a source term in the force-displacement law and the heat transfer calculations, respectively. This paper describes the thermal scheme for both fluid and particles. Results of two- and three-dimensional simulations involving forced convective heat transfer by fluid and conduction heat transfer within particles are presented. 相似文献
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