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121.
用含有还原剂的水提取麦芽、小麦、大豆等多种植物原料中的β-淀粉酶,探讨原料组织状态及水提温度、时间、水及还原剂用量等因素对β-淀粉酶提取率的影响。 相似文献
122.
基于曲线波的超声图像分割 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高前列腺超声图像分割的准确率,提出一种基于曲线波的半监督超声图像自动分割方法.首先,采用对微小波动敏感度高的Riemann-Liouville (RL)分数阶微分算子,突出模糊边界并增强超声图像的纹理;其次,运用曲线波变换对超声图像进行频域中的分解,获得不同子带分量以表达超声图像特征;然后,基于Adaboost的分类算法识别出超声图像中的病灶区和非病灶区;最后,采用中值滤波和腐蚀的方法使病灶区域边缘完整、平滑.实验表明,与运用共生矩阵及二进小波作纹理分析的分割结果比较,所提出的方法在准确率上有了很大的改进,分割超声图像效果更佳. 相似文献
123.
124.
一致凸Banach空间的一个新的特征性质 总被引:1,自引:0,他引:1
给出了Banach空间一致凸的一个新的充要条件:设λ,μ∈(0,1),λ μ=1,f:R R 是单调递增且可微的严格凸函数,X是Banach空间,则X是一致凸的当且仅当对任意ε>0,存在δ>0,使得当‖x‖≤1,‖x-y‖≥ε时,有f(‖λx μy‖)<λf(‖x‖) μf(‖y‖)-δ 相似文献
125.
NIH未来医学研究领域及战略 总被引:1,自引:0,他引:1
周林 《世界科技研究与发展》2005,27(3):93-98
美国国立卫生院(National Institutes of Health,NIH)是当今世界上最著名的医学领域研究和管理机构。2003年9月该机构公布了未来10年能导致生命科学原创发现的重点研究领域和研究战略。重点研究领域包括:1.生物学通道和网络研究,重点是蛋白组学和代谢组学研究。2.建立分子库和分子图像及筛选中心,开展化学信息学研究和分子图像探针合成关键设备研制。3.结构生物学研究领域。4.生物信息学和计算生物学研究领域。5.纳米医学研究领域。研究战略之一是加强未来医学研究队伍建设,重点支持高风险研究,建立多学科交叉研究队伍和建立政府和私人机构的合作联系。研究战略之二是重铸临床研究,重点加快科学发现向临床应用转化的研究,加强临床工作人员的培训和建立临床研究网络。NIH确定的研究领域和研究战略对加速分子医学革命的到来有重要意义,对我国生命科学研究和宏观管理具有极大的参考价值。 相似文献
126.
针对三相对称系统,提出了一种新的故障特征提取方法。该方法首先将系统输出信号进行Park变换,之后进行希尔伯特-黄变换(Hilbert-Huang transform, HHT),从HHT的本征模态函数中选取低频分量,提取信号幅度作为故障特征值。该方法兼具Park变换和HHT的优点,在降低变量维度的同时提高了故障分辨率,并且具有较强的抗噪声能力。最后,在三相逆变电路中进行了仿真实验,根据特征向量间距离分布对不同方法的提取效果进行评价,验证了所提方法的有效性。 相似文献
127.
基于潜在空间学习的多视图聚类研究得到了较大发展,但其通常忽略了原始数据中冗余信息的存在可能会带来不理想的聚类结果。为解决这个问题,提出一种潜在表示学习框架下的低冗余多视图聚类算法。基于k-means的方法,直接从各视图数据学习其低维表示,由于该低维表示的各个特征相互正交,学习到的低维表示通常含有较少的冗余信息。基于潜在空间的假设,各视图的低维表示可由同一个潜在表示投影得到。将两者结合,就能得到一个具有低冗余信息的统一的潜在表示。设计了一个优化算法来求解目标问题,在多个公开数据集上的实验表明了该算法的有效性。 相似文献
128.
本文给出了二水甲酸钇晶体折射率的Sellmeier公式。计算了该晶体从1.064μm到0.674μm的各种基波波长的I型和Ⅱ型倍频相位匹配角以及相应的有效非线性系数,求出了最佳匹配角,描述了最佳匹配角的相对非线性系数随基波波长的变化规律。还进行了三倍频(1.064μm+0.532μm→0.355μm)的最佳匹配角的计算。对该晶体进行了1型倍频实验,验证了相位匹配曲线,实验结果与计算结果吻合。 相似文献
129.
基于求解非线性方程组,对Sonmez等提出的修改Trivium算法进行了滑动攻击,找到了多于285的滑动对,远远大于原Trivium算法的滑动对数(239).在假设获得一个滑动对的基础上,攻击者可以恢复出修改Trivium算法的全部80 bit密钥,计算复杂度为O(235). 相似文献
130.
动态电压调节器(DVR)与模块化多电平转换器(MMC)组合的MMC-DVR可用于解决中高电压的动态电压补偿问题。但当电网电压不平衡较大时,采用传统的PID控制或者单一的无源性控制(PBC)或单一的滑模控制(SMC)均难以很好地对动态电压进行补偿控制。为此,提出了PBC+SMC两种控制方法的混合控制方法能够很好地解决电网电压不平衡时动态电压补偿问题。首先,推导出不平衡电网下MMC-DVR的数学模型;接着,针对目前控制方法存在问题,提出了PBC与SMC的混合控制策略用于MMC-DVR的动态电压补偿,解决了单一PBC控制方法的难以精确控制、响应速度慢、补偿效果不佳等问题;最后,在实验平台上将本文的PBC+SMC控制与PBC、PID两种控制进行实验效果比较,实验结果表明,本文的MMC-DVR混合控制系统能够快速、准确地自动补偿动态电压,且该系统具有鲁棒性强、控制精度高等特点,从而验证了本文混合控制方法的有效性和优越性。 相似文献