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34.
文章提出了一种新的基于细化的汉字笔画抽取方法,并把笔画统计特征用于汉字的识别。实验结果表明,该方法可有效地抽取出汉字的笔画并可成功地用于汉字的识别。 相似文献
35.
36.
We study performance limitation issues for multivariable discrete-time feedback systems. The complementary sensitivity function is employed as a performance measure, and Bode and Poisson-type integral inequalities and
-type performance limits are derived. The results exhibit frequency-dependent constraints as well as best achievable limits on the complementary sensitivity function, which are shown to be determined by nonminimum phase zeros, unstable poles, and time delays. In particular, the directions of such zeros and poles are seen to play a central role to this effect. 相似文献
37.
为了在构建大规模森林场景时快速而有效地在森林区域内分布大量的植物,提出一种基于Poisson disk tiles模型,通过样本块拼铺的方式快速合成大面积植物分布的方法.在样本集生成阶段,采用一种角匹配的方式,并配合Relaxation dart throwing算法来生成植物分布的样本块集合,从而克服了传统方法中的圆盘越界问题和顶角问题;在合成阶段,按照角匹配的方式,并采用直接随机拼铺的模式来快速合成视域范围内的植物分布,可满足大规模植被场景的实时合成与漫游要求.此外,提出一种合成植物多密度变化、多物种混合分布的方法,其采用一种分离策略,通过从高密度样本块中分离提取一部分样本点来生成多密度等级及多物种等级的子样本块集;根据所合成地区的密度信息和物种信息来选取合适的样本块集进行拼铺,从而合成带有密度变化及多物种混合的植物分布.在此基础上,实现了一个大规模森林场景的构建与漫游系统.实验结果表明,文中方法在构建大规模植物场景上是非常有效的,即使植物规模达到千万级,其合成效率也可以满足交互式应用的需求. 相似文献
38.
软件调试是复杂过程,可能会受到很多种因素的影响,例如调试资源分配、调试工具的使用情况、调试技巧等.在软件调试过程中,当检测到的故障被去除时,新的故障可能会被引进.因此,研究故障引进的现象对建立高质量的软件可靠性增长模型具有重要意义.但是到目前为止,模拟故障引进过程仍是一个复杂和困难的问题.虽然有许多研究者开发了一些不完美调试的软件可靠性增长模型,但是一般都是假设故障内容(总数)函数为线性、指数分布或者是与故障去除的数量成正比.这个假设与实际的软件调试过程中故障引进情况并不完全一致.提出一种基于Weibull分布引进故障的软件可靠性增长模型,考虑故障内容(总数)函数服从Weibull分布,并用相关的实验验证了提出的模型的拟合和预测性能.在用两个故障数据集进行的模拟实验中,实验结果指出:提出的模型和其他模型相比,有更好的拟合和预测性能以及更好的鲁棒性. 相似文献
39.
考虑测试与运行差别的软件可靠性增长模型 总被引:6,自引:0,他引:6
软件可靠性增长模型中测试阶段和操作运行阶段环境的不同导致了两个阶段故障检测率的不同.在随机过程类非齐次泊松过程(NHPP)中的经典模型G—O模型基础上,考虑运行剖面和测试剖面的不同,对测试阶段和操作运行阶段的故障检测率进行了转化,得到了较好的刻画测试阶段和操作阶段失效率差别的模型(TO—SRGM).最后,通过实例用最小二乘法对此模型的参数进行了估计.实验结果表明,在某些失效数据集上TO—SRGM的拟和效果比G—O模型和PZ—SRGM好. 相似文献
40.
Enforcing fluid incompressibility is one of the time‐consuming aspects in SPH. In this paper, we present a local Poisson SPH (LPSPH) method to solve incompressibility for particle based fluid simulation. Considering the pressure Poisson equation, we first convert it into an integral form, and then apply a discretization to convert the continuous integral equation to a discretized summation over all the particles in the local pressure integration domain determined by the local geometry. To control the approximation error, we further integrate our local pressure solver into the predictive‐corrective framework to avoid the computational cost of solving a pressure Poisson equation globally. Our method can effectively eliminate the large density deviations mainly caused by the solid boundary treatment and free surface topological change, and show advantage of a higher convergence rate over the predictive‐corrective incompressible SPH (PCISPH). 相似文献