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1.
熊思 《国家电网》2021,(8):70-71
在井冈山脚下,活跃着这样一支队伍,他们在社区、学校、企业、医院、军营、田间地头穿梭,他们有着不同的面孔,却有着同样真诚的笑脸、精湛的技术,他们身着“红马甲”、戴着“小红帽”,将自己对党的无限忠诚和党员的使命担当化作10年来坚持不懈的一件件小事。  相似文献   
2.
基于小波变换和K-means的非结构化道路检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
道路检测是智能交通视觉系统的一个重要组成部分,为提高复杂环境下非结构化道路检测的实时性、准确性和鲁棒性,提出一种新的道路检测方法。该方法利用高斯金字塔对图像进行降采样,压缩图像数据信息,对图像进行双边滤波,抑制噪声,采用基于小波变换求模极大值的方法对滤波后的图像提取边缘,通过阈值法去除非道路边缘点,给出基于斜率和截距的K-means聚类算法,实现道路方程拟合。实验结果表明,与传统最小二乘法相比,该方法能在道路场景较为复杂的情况下更准确地实现非结构化道路检测,并提高实时性。  相似文献   
3.
传统深度卷积神经网络方法在全自动脑肿瘤磁共振成像(MRI)图像分割中存在多尺度病变处理能力较弱的问题。对此,使用改进的三维递归残差卷积单元构建特征学习的主干网络,提高了特征学习的空间相关性并缓解因网络模型过于复杂造成的网络退化和梯度弥散。同时,采用具有不同膨胀率的三维空洞卷积和跨模型注意力机制构建分层特征金字塔,结合上下文特征,提高了整体模型对不同大小肿瘤的识别能力。结合多层特征图对肿瘤图像进行辅助预测,获得了最终图像的分割结果。在BraTS 2019数据集上进行实验的结果表明,用残差-空洞金字塔网络(RAPNet)的方法在分割浮肿区域、坏疽区域、增强肿瘤区域的平均Dice相似性系数分别为0.897,0.852和0.823。与现有高效脑肿瘤图像分割方法相比,新方法在学习病变的多尺度特征方面具有更好的效果。  相似文献   
4.
基于气相色谱分离、低温等离子放电与发射光谱技术建立了同时测定 COS 和 CS2的新方法。以介质阻挡放电(DBD)低温等离子体作为样品的发射光谱(OES)激发源,以 DBD-OES 微型发射光谱系统产生的 384. 94 nm特征光谱为检测信号,以电荷耦合检测器(CCD)采集信号;仪器检出限,COS 2. 7μg·m-3,CS21. 8μg·m-3;精密度(重复性试验 n = 9),COS 5. 8%(10μg·m-3),CS26. 9%(2. 5μg·m-3);环境大气加标回收率 84. 0%~92. 7%。本方法灵敏快速,简便易行,可应用于同时测定 COS 和 CS2的实验室和应急监测。  相似文献   
5.
海洋油气开发正成为油气开采领域的热点,但是随之而来的技术难题限制了其进一步发展,其中气-液分离问题尤为突出。紧凑型内联脱液器因其能够提高气-液分离效率,解决分离装置中液体过载和海上平台空间受限等问题,以及适应于深水或超深水油气开发等优点,正倍受关注并飞速发展。在阐述紧凑型内联脱液器研发历程的基础上,介绍了其结构、工作原理及相关试验研究和应用,以期为国内相关人员自主研发紧凑型气-液分离技术提供参考。  相似文献   
6.
Shell石油公司研发的SM系列分离器是一种高效的脱水、脱烃设备,对其发展历程、结构组成和工作原理进行了系统的总结,结果表明,采用重力分离与高效内构件相结合的SM系列分离器具有分离效率高、构件模块化等优点,适用于天然气脱水、脱烃装置。针对SM系列分离器开展的气-液分离应用基础研究,有助于了解其内构件工作情况及分离器内液滴平均尺寸分布情况,可为分离器内构件的结构优化设计和分离器性能的进一步提升提供参考。  相似文献   
7.
8.
曹祥康  黄峰  熊思  张姣  刘静 《复合材料学报》2019,36(7):1607-1617
将不同质量比的石墨烯纳米片(Gnps)添加到40% Zn粉含量的Zn/环氧(EP)涂层中,制备出Gnps-40% Zn/EP复合涂层,并制备Zn粉含量为70%的Zn/EP涂层作为对比涂层。采用拉曼光谱、SEM、盐雾试验、电化学测试等技术,研究不同Gnps添加量对Gnps-40% Zn/EP涂层屏蔽性能和阴极保护效果的影响。对比Gnps-40% Zn/EP复合涂层与70% Zn/EP涂层的防腐性能,探究了添加Gnps来降低涂层Zn粉含量的可能性。构建不同Gnps添加量的Zn/EP复合涂层的防腐模型,进一步阐明不同涂层防腐机制的差异。结果表明:Gnps在涂层中的分散性良好,其无序度随着Gnps添加量的增加呈线性增大;当Gnps添加量为0.3%、0.5%和1.0%时,可以明显提高Zn/EP涂层的物理屏蔽性能;当Gnps添加量为0.5%和1.0%时,可以显著改善Zn/EP涂层牺牲阳极的阴极保护效果;当Gnps添加量为1.5%时,对涂层屏蔽性能和阴极保护效果的改善均不明显。对于Gnps-40% Zn/EP复合涂层,Gnps最佳添加量为0.5%~1.0%。通过添加适量Gnps,可以降低Zn/EP涂层中的Zn粉含量,从而降低生产成本。   相似文献   
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