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基于Jaya优化标定的高精度数据采集方法 被引量:13
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作者 张合生 焦鹏 +4 位作者 胡琪睿 蔡江乾 胡顺波 曹贺 欧阳求保 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期361-371,共11页
材料基因组工程融合高通量实验、高通量计算和数据库及人工智能技术,能加速实现新材料的研发.然而,如何快速且可靠地从实验设备中采集数据是材料基因组工程的重要问题.针对高精度数据采集系统标定数据时间不同步的问题,以线性模型作为... 材料基因组工程融合高通量实验、高通量计算和数据库及人工智能技术,能加速实现新材料的研发.然而,如何快速且可靠地从实验设备中采集数据是材料基因组工程的重要问题.针对高精度数据采集系统标定数据时间不同步的问题,以线性模型作为采集数据处理参数的模型,以设备显示值作为数据采集真实值,构建数据处理参数寻优的目标函数;基于Jaya优化算法实现了模型参数优化搜索;最后以设备温度数据采集为例,构建了高精度数据采集系统并进行实验验证.实验结果表明,采用优化后的模型参数,数据采集平均误差仅为0.13℃,精度可达99.89%,相比于非优化模型参数,平均误差降低了63.20%,显著提高了数据采集精度. 展开更多
关键词 时间不同步 数据采集 Jaya算法 数据标定
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非中心对称拓扑狄拉克半金属的研究进展
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作者 高恒 胡顺波 任伟 《上海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期768-779,共12页
狄拉克半金属由于其新奇的电子结构和输运性质,受到了实验和理论学者广泛的关注.该拓扑材料在费米能级附近存在受对称性保护的狄拉克点,是由于固体中导带和价带的能带反转导致的.本综述介绍了中心对称拓扑狄拉克半金属,并且引入了一种... 狄拉克半金属由于其新奇的电子结构和输运性质,受到了实验和理论学者广泛的关注.该拓扑材料在费米能级附近存在受对称性保护的狄拉克点,是由于固体中导带和价带的能带反转导致的.本综述介绍了中心对称拓扑狄拉克半金属,并且引入了一种新的三维非中心对称拓扑狄拉克半金属.通过晶体结构对称性和能带对称性分析可知,具有C或C点群的晶体可以实现非中心对称拓扑狄拉克半金属.具有C点群对称性的BiPdO晶体被理论预测为非中心对称的狄拉克半金属,并且在四重旋转轴上可以实现第二类型的拓扑狄拉克点.此外,具有C点群对称性的SrHgPb晶体和LiZnSbBi合金可以实现狄拉克点与外尔点共存的拓扑半金属,并且在LiZnSbBi合金中外尔点的出现和位置可以通过元素成分比例x调控.与中心对称拓扑狄拉克半金属相比,非中心对称拓扑狄拉克半金属由于中心反演对称性的破缺,在非线性光学和非线性霍尔输运等方面有潜在的应用. 展开更多
关键词 非中心对称 狄拉克半金属 量子材料 材料设计
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一种基于Snake模型的脑部CT图像分割新算法 被引量:4
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作者 徐艳 胡顺波 +1 位作者 王基烽 杜玉越 《中国医学物理学杂志》 CSCD 2020年第5期568-573,共6页
针对目前传统的Snake模型图像分割算法的力场捕捉范围小、对初始轮廓的选取敏感以及对轮廓曲线难以收敛到细小深凹边界的缺陷,提出一种基于Snake模型的脑部CT图像分割新算法。算法首先运用Canny边缘算子对图像进行边缘检测,将边缘检测... 针对目前传统的Snake模型图像分割算法的力场捕捉范围小、对初始轮廓的选取敏感以及对轮廓曲线难以收敛到细小深凹边界的缺陷,提出一种基于Snake模型的脑部CT图像分割新算法。算法首先运用Canny边缘算子对图像进行边缘检测,将边缘检测图像叠加到原始图像上,然后再运用Snake模型和梯度向量流(GVF)Snake模型分别对叠加图像进行分割。实验结果表明,该算法克服了传统Snake模型和GVF Snake模型因边缘轮廓不清晰造成的漏分割情况,防止了GVF Snake模型由于GVF力场的相互作用所造成的过分割现象,同时,还能促使轮廓线收敛到细小深凹边界,提高定位精度,具有更好的分割效果。 展开更多
关键词 CT图像 图像分割 边缘检测 SNAKE模型
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基于尺寸工程的产品质量控制
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作者 胡顺波 马艳艳 韦海菊 《时代汽车》 2021年第10期122-124,129,共4页
从产品开发的角度看,尺寸工程以DTS为目标,基于当前的生产技术水平、工艺设计及制造精度,覆盖从产品造型设计、零件结构、工装/工艺设计及零部件制造和装配全过程的概念。尺寸工程在项目启动时,制定产品开发的尺寸控制目标和控制策略,... 从产品开发的角度看,尺寸工程以DTS为目标,基于当前的生产技术水平、工艺设计及制造精度,覆盖从产品造型设计、零件结构、工装/工艺设计及零部件制造和装配全过程的概念。尺寸工程在项目启动时,制定产品开发的尺寸控制目标和控制策略,通过尺寸链的公差分析,确定零部件尺寸公差及设计容差,从理论上确保整车质量目标。项目研发期间,分阶段通过造车过程进行尺寸评估及验证,最终达到整车尺寸满足设计目标的过程。 展开更多
关键词 DTS 基准一致性 三维偏差分析 功能评估
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PCA-Net: a heart segmentation model based on the meta-learning method
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作者 YANG Mengzhu Zhu Dong +2 位作者 DONG Hao hu shunbo WANG Yongfang 《Optoelectronics Letters》 EI 2024年第11期697-704,共8页
In order to effectively prevent and treat heart-based diseases,the study of precise segmentation of heart parts is particularly important.The heart is divided into four parts:the left and right ventricles and the left... In order to effectively prevent and treat heart-based diseases,the study of precise segmentation of heart parts is particularly important.The heart is divided into four parts:the left and right ventricles and the left and right atria,and the left main trunk is more important,thus the left ventricular muscle(LV-MYO),which is located in the middle part of the heart,has become the object of many researches.Deep learning medical image segmentation methods become the main means of image analysis and processing at present,but the deep learning methods based on traditional convolutional neural network(CNN)are not suitable for segmenting organs with few labels and few samples like the heart,while the meta-learning methods are able to solve the above problems and achieve better results in the direction of heart segmentation.Since the LV-MYO is wrapped in the left ventricular blood pool(LV-BP),this paper proposes a new model for heart segmentation:principle component analysis network(PCA-Net).Specifically,we redesign the coding structure of Q-Net and make improvements in threshold extraction.Experimental results confirm that PCA-Net effectively improves the accuracy of segmenting LV-MYO and LV-BP sites on the CMR dataset,and is validated on another publicly available dataset,ABD,where the results outperform other state-of-the-art(SOTA)methods. 展开更多
关键词 ORGANS VENTRICULAR DISEASES
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