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231.
周慧灿 《湖南文理学院学报(自然科学版)》2006,18(3):75-77
根据视觉信息处理的多通道滤波理论,研究了基于多通道Gabor滤波的纹理分割方法.该方法以覆盖全部频率空间、8个滤波方向的Gabor滤波器组构造滤波通道,通过随机样本方差聚类分析,结合最小距离判别法,实现了图像纹理的准确分割. 相似文献
232.
随着大规模高速集成电路的发展,数字接收机在雷达接收机系统中的应用越来越广泛,一般数字下变频是使用专用芯片来完成,但这种方式灵活性差,同时,当接收通道数较多时,各通道间的相位一致性也是一个棘手的问题。针对这种情况,提出了一种系统架构来实现对16通道中频回波信号的同步数字接收。整套系统基于通用数据采集板、定时板、数据交换板卡及专用接口板,完成了从中频模拟信号的同步采集、下变频、打包和传输的功能。 相似文献
233.
目的对多通道串联式压电微生物传感仪(MSPQC)的检测时间(FDT)给出更加准确的判定方法,并定量研究十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)对铜绿假单胞菌(Pseudomonas aeruginosa)的影响,初步探讨抑制机理。方法用MSPQC,在线监测P.aeruginosa的生长,根据响应曲线判断CTAB对P.aeruginosa的抑制作用。依据实验结果分析了CTAB的变化。结果CTAB的浓度大于5×10^-4g/l时,细菌的生长代谢已经受到抑制,且浓度越高,抑制作用越强。CTAB浓度3.3×10^-1g/l时,Paeruginosa被杀死。结论用MsPQc检测表面活性剂的押菌作用具有实时、快速.定量、灵敏等优势。 相似文献
234.
为便于提取射频信号两正交分量进行分析,以赛灵思FPGA架构为平台,基于其内嵌高速串行收发模块,设计了基于Aurora的多通道高速可配置数据采集系统.系统可通过多速率时钟发生器LMK03806输出改变高速AD的采样时钟实现采样率可配置.系统底层硬件参数都通过程序封装为控制字指令的形式,可由上位机下发串行指令实时控制.最终... 相似文献
235.
在滚动轴承故障诊断中,算法难以学习所有负载下的健康状态特征,为有效诊断滚动轴承在变负载下的健康状态,算法需要较强的负载域适应能力.针对上述问题,提出了基于多通道时频域信号的卷积神经网络算法.不同的小波提取不同的特征,算法采用多种小波可以提供多样的健康状态特征.并且全局最大池化替换每一空洞卷积之后的最大池化,从全局范围内提取最大激活.因此,算法只需在源域下训练,即可在目标域下得到良好的诊断效果.为验证该算法的有效性,利用公共数据集进行实验.实验结果表明,该算法在不同负载下的分类精度较其他算法有明显提高,从而可以有效识别滚动轴承的健康状态. 相似文献
236.
采用CCIR颁布的亮度加权网络时域频率标准,基于电视学基本原理和数字图像处理方法,将亮度加权网络由时域频率扩展到空间频率,由此建立一个实验平台考察图像空间尺寸对视觉感受的影响.该方法实验结果与视觉感知的图像质量评价结果吻合,其有效性取决于时域亮度加权网络主观实验结果.由于避开了主观评价实验的标准化苛刻要求,因此降低了多通道分解图像质量度量方法的复杂度,有利于图像空间尺寸的质量评价. 相似文献
237.
为了实现脑-机接口通信信号的单次提取,基于视觉诱发电位在脑部不同位置的相关性应该比自发脑电信号强这一特点,采用多通道的同步平均信号作为特征,用支持向量机分类算法,对一名受试者200次选择作业的记录进行了分类.结果表明,在仅利用Cz与Pz两个通道的信号叠加平均后,取250~550 ms时段的信号作为分类器的特征值,能达到97%以上的分类精度.这可为简化脑-机接口系统的设计、提高通信速率提供参考. 相似文献
238.
为实现TD-SCDMA无线接口物理层帧传输处理技术,在以TMS320C6416和TMS320C6414为核心的硬件平台上,利用两个DSP的多通道缓冲串口(McBSP)实现了双DSP之间的通信,不用外接任何外围芯片,接口简洁方便。从软件和硬件两个方面给出了McBSP的具体设计思想和实现方法。同时给出用CSL库函数实现McBSP配置的程序。 相似文献
239.
为解决TMS320C67ll在通信接口控制能力方面存在的缺陷,提出了一种基于TLl6C1550C实现TMS320C67ll的异步串行通信的新方案。该方案采用一片可编程的自动流量控制专用串行异步接口芯片(TLl6C550C)来扩展TMS320C67ll的串行异步接口,结合简单的寄存器配置程序来实现TMS320C67ll的高速异步串行通信。同时,给出应用电路实例及进一步改进的方法。 相似文献
240.
为解决TMS320C6711在通信接口控制能力方面存在的缺陷,提出了一种基于TL16C550C实现TMS320C6711的异步串行通信的新方案。该方案采用一片可编程的自动流量控制专用车行异步接口芯片(TL16C550C)来扩展TMS320C6711的串行异步接口,结合简单的寄存器配置程序来实现TMS320C6711的高速异步串行通信。同时,给出应用电路实例及进一步改进的方法。 相似文献