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51.
52.
利用梯度方向信息的随机Hough变换 总被引:17,自引:0,他引:17
针对随机Hough变换(RHT)在处理复杂图像随机采样造成的大量无效积累提出一种改进的用于直线检测的RHT,较发地解决了无效果累积问题,并使改进后的算法具有计算速度更快,占用内存更少以及检测性能更好等优点。 相似文献
53.
54.
利用小波变换具有的多时频分辨率特性,对地震勘探和测井信号这类非平衡信号进行分析,可以充分利用信号的时间-频率特性。文中介绍了小波变换的基本概念及其在地震勘探信号的时变滤波和声波全波列测井信号的信号分离中的应用,实例表明,小波变换在地球物理信号中具有广阔的应用前景。图5参7 相似文献
55.
56.
Mohammad Ziabari Vahid Mottaghitalab Scott T. McGovern A. K. Haghi 《Nanoscale research letters》2007,2(12):597-600
In this paper, a new image analysis based method for electrospun nanofiber diameter measurement has been presented. The method
was tested by a simulated image with known characteristics and a real web. Mean (M) and standard deviation (STD) of fiber
diameter obtained using this method for the simulated image were 15.02 and 4.80 pixels respectively, compared to the true
values of 15.35 and 4.47 pixels. For the real web, applying the method resulted in M and STD of 324 and 50.4 nm which are
extremely close to the values of 319 and 42 nm obtained using manual method. The results show that this approach is successful
in making fast, accurate automated measurements of electrospun fiber diameters. 相似文献
57.
三维地震勘探中强声波干扰的压制 总被引:1,自引:0,他引:1
在三维地震资料采集中产生的声波为非线性干扰波,能量强,频谱宽,利用常规的分频去噪和线性压噪方法难以将其去除,使后续的资料处理效果受到影响。基于声波具有非常稳定的传播速度这一特点,提出了一种利用非线性变换手段压制强声波干扰的方法。方法原理是,首先对三维地震资料中含声波到达时间的某段记录(时窗)进行转换,将非线性声波时距关系转换为速度趋于无穷、波数趋于零的一组噪声;然后应用f-k滤波对这组噪声进行压制;最后,再通过逆转换得到声波压制后的结果。该方法易于实现,并只对声波到达时间处的小范围数据进行处理,数据量小,计算效率高。对实际三维地震资料的处理结果表明,该方法压制强声波干扰的效果非常明显。 相似文献
58.
信号时域积分性质的一个推广应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对信号进行运算(卷积运算,傅氏变换,拉纸变换)时,应用时域积分性质,得出由函数导数的运算式求取原函数的相应运算结果的一般性计算公式,使时域积分性质的应用得到推广。 相似文献
59.
基于地震道时频分析的地层结构解析原理和方法 总被引:4,自引:0,他引:4
地震时频分析是通过对地震信号采用多种数学变换,实现从时频域角度对信号的局部特征进行分解,剖析信号细微特征所对应的地层结构。在应用地震时频分析技术过程中,人们对于这项技术能否真正有效地解决实际地质问题存在许多争论。本文从时频原理综合分析的角度出发,对地震道时频谱中各种频率特性参数和时频旋回直接转化成对地层结构逐级、分步的解析方法进行了较深入的探讨。研究认为时频分析原理不仅是对地震数据进行特殊数学变换,实现对信号的分解,而且充分利用了地层厚度的调谐效应及岩性调谐效应;时频谱与地质结构特征之间的良好响应关系为地震地质精细解释提供了直观的依据。 相似文献
60.
L. J. Singh S. Choudhury S. Singha Roy K. P. Ghatak 《Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik)》2005,87(1):1-9
An attempt is made to study the Einstein relation for the diffusivity–mobility ratio (DMR) in quantum wells (QWs) and quantum well wires (QWWs) of tetragonal compounds on the basis of a newly formulated electron energy spectrum taking into account the combined influences of the anisotropies in effective electron mass, the spin–orbit splitting, and the presence of crystal field splitting, respectively. The results for quantum-confined III–V compounds form a special case of our generalized analysis. The DMR has also been studied for QWs and QWWs of II–VI and IV–VI materials. Taking QWs and QWWs of CdGeAs2, InAs, CdS and PbSe as examples, it was found that the DMR increases with increasing carrier statistics and decreasing film thickness respectively in various oscillatory manners emphasizing the influence of dimensional quantizations and the energy band constants in different cases. An experimental method of determining the DMR in nanostructures with arbitrary dispersion laws has also been suggested and the present simplified analysis is in agreement with the suggested relationship. The well-known results for nanostructures with parabolic energy bands have also been obtained as special cases from this generalized analysis under certain limiting conditions. 相似文献