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1.
借助数据挖掘方法在图像中的应用,提出一种利用图像降阶结合Apriori算法对医学图像纹理特征进行挖掘的模型.将医院信息系统(HIS)中病患特征与病患的医学图像纹理特征相融合,通过剪枝技术建立关联规则库,采用规则库中的规则对医学图像进行信息挖掘.实验结果表明,依靠该方法挖掘的关联规则能够很好地表达纹理,并对医疗辅助诊断起到一定的帮助.  相似文献   
2.
在用D-T中子发生器分析煤质时,为寻找煤炭所在区域的快中子通量、热中子通量与煤炭元素含量间的关系,文中用MCNP-4C程序模拟了30个煤炭样品,并用多元线性回归找出此关系。由计算结果可知,此关系可用于中子通量的修订,并提高煤炭主要元素含量的测量精度。  相似文献   
3.
用富氢材料防护产额为108个/s的D T中子发生器, 当富氢材料厚度大于76 cm时, 其中子辐射剂量低于0.025 mSv/h. 为降低防护体厚度, 用铜和含硼聚乙烯组成的双层材料作为14 MeV中子防护体. Monte Carlo(MCNP)计算结果表明, 若中子辐射剂量小于0.025 mSv/h, 则双层材料的最小厚度为52 cm, 硼的质量分数为1.00%, 铜和含硼聚乙烯的厚度分别为37 cm和15 cm.  相似文献   
4.
为提高信息检索的准确率和全面性, 在对语义检索技术和领域本体的构建进行充分研究的基础上, 在网络教育资源的检索工作中应用了本体语义的概念, 提出对用户输入的查询条件进行基于本体的查询扩展算法,设计实现了使用Lucene 对扩展后的查询条件进行检索的语义检索模型。实验结果表明, 该检索模型的综合查全率为81郾5%, 综合查准率为83郾1%, 这两项指标均优于传统的关键字检索方法。  相似文献   
5.
用MCNP-4C程序模拟计算20个水泥生料样品,并用线性回归方法研究样品内热中子通量与元素特征γ射线间的关系.计算结果表明,利用二者之间的关系可准确计算热中子通量,并提高了元素质量分数的测量精度.  相似文献   
6.
NIPGA法检测煤炭元素含量中的煤层厚度研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
在中子感生瞬发γ射线法分析煤炭元素含量中,用蒙特卡罗程序模拟出C,H和O的特征γ射线计数与煤层厚度之间的关系.结果表明:煤层的厚度为63,116和51 mm,这3种元素的特征γ射线计数分别达到最大值.在试验装置中,煤层的厚度为80 mm,对C,H和O测量结果的绝对误差分别为0.41%,0.16%和0.66%,低于煤层其...  相似文献   
7.
利用脉冲快热中子分析技术,采用一种新的计算方法———最小相对误差法,对煤质进行了分析.结果表明:测量氢的质量分数的结果重复性小于0.15%,再现性小于0.25%,测量精度达到工业应用的要求.  相似文献   
8.
中子元素分析中干扰γ射线屏蔽研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
用中子发生器做中子源进行元素分析时,在辐照所测元素的同时,中子发生器组成材料、中子防护材料及探测γ射线装置都产生相应的γ射线,这些γ射线会对实际测量元素产生干扰.通过在中子发生器和探测器之间加铅可以屏蔽来自中子发生器一侧的γ射线.实验表明:当铅层厚度为80 mm时屏蔽效果最佳;用中子进行含C,H和O等元素的分析时,加铅层提高了测量精度.  相似文献   
9.
以D-T中子发生器为中子源分析煤炭中含H量时,煤炭内的热中子通量不是一个常数,含H量与其特征γ射线总计数间不再是线性关系.MCNP程序模拟结果显示,含H量三次方与其特征γ射线计数呈线性关系.用此关系计算含H量,测量结果的绝对误差小于0.25%,达到了煤炭工业应用的要求.  相似文献   
10.
为实现中子感生瞬发伽马射线方法在线测量煤炭元素含量, 采用C#编写了自动测量程序。采用File System Watcher监测谱文件的生成, 利用StreamReader读取伽马能谱的数据, 用五点二次平滑法平滑计数, 利用11道计数和寻找峰位,通过线性回归方程计算碳、氢、氧的含量。自动测量程序不仅可以自动计算元素含量, 还
能自动控制中子探测器、 多道脉冲分析器、 伽马射线探测器和D-T中子发生器等硬件。现场测试结果表明, 该程序自身问题引起的设备故障率几乎为零, 每个伽马能谱的解析时间小于1 s, 能满足煤炭元素含量在线测量的要求。  相似文献   
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