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电磁环境计算在输电线路数字化设计中的应用研究 被引量:5
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作者 李志伟 吴兴全 +1 位作者 惠帅 韩松林 《电网与清洁能源》 2018年第5期25-30,35,共7页
导线周围的电磁环境和输电线路的电压等级、回路数、相序等条件息息相关,在进行输电线路设计的时候,需要考虑输电线路附近的电磁环境对周围居民建筑物的影响。利用模拟电荷法等电磁环境计算方法结合输电工程的数据和地形地貌数据计算输... 导线周围的电磁环境和输电线路的电压等级、回路数、相序等条件息息相关,在进行输电线路设计的时候,需要考虑输电线路附近的电磁环境对周围居民建筑物的影响。利用模拟电荷法等电磁环境计算方法结合输电工程的数据和地形地貌数据计算输电线路导线周围的电磁环境,在三维平台中展示电磁环境曲线,直观反映居民建筑物所处地理位置所受到的电磁环境影响的大小。按照我国针对电磁环境规程规范的相关规定,当房屋在电磁环境影响范围内的时候将予以提示,从而指导输电线路的三维数字化设计。 展开更多
关键词 输电线路 电磁环境 数字化设计 建筑物校验
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濒危植物百山祖冷杉种子发育特征及其胚培养 被引量:4
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作者 刘柯 刘彬 +8 位作者 袁璐 帅辉 杨洋 王挺进 陈德良 陈小荣 杨锴斌 金孝锋 陈利萍 《植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期573-583,共11页
百山祖冷杉(Abies beshanzuensis)种子萌发率低,发育特性尚不明确,极大地限制了种群在原生境的自然更新。该研究以百山祖冷杉不同发育时期的雌球果为材料,通过研究球果中种子的胚与胚乳数量、重量和显微结构特性,及测定种子发育关键时... 百山祖冷杉(Abies beshanzuensis)种子萌发率低,发育特性尚不明确,极大地限制了种群在原生境的自然更新。该研究以百山祖冷杉不同发育时期的雌球果为材料,通过研究球果中种子的胚与胚乳数量、重量和显微结构特性,及测定种子发育关键时期胚乳的初生代谢物,探究种子发育特征及影响种子发育的主要因素。结果表明, 7月是百山祖冷杉种子发育的关键时期,此期间胚乳重量快速增加,胚乳中碳水化合物代谢活动旺盛。解剖学和形态学分析显示,7月下旬球果中大量种子发育异常。进一步对发育关键时期胚乳中初生代谢物进行分析表明,海藻糖-6-磷酸含量显著降低。推测在种子发育的关键时期胚乳中海藻糖-6-磷酸降低可能是种子发育异常的重要原因之一。基于种子发育特征,该研究建立了百山祖冷杉未成熟胚培养技术体系,并成功获得试管苗。 展开更多
关键词 百山祖冷杉 种子 胚乳 濒危机制 胚培养
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3D Single Object Tracking with Multi-View Unsupervised Center Uncertainty Learning
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作者 Chengpeng Zhong hui shuai +2 位作者 Jiaqing Fan Kaihua Zhang Qingshan Liu 《CAAI Artificial Intelligence Research》 2023年第1期45-54,共10页
Center point localization is a major factor affecting the performance of 3D single object tracking.Point clouds themselves are a set of discrete points on the local surface of an object,and there is also a lot of nois... Center point localization is a major factor affecting the performance of 3D single object tracking.Point clouds themselves are a set of discrete points on the local surface of an object,and there is also a lot of noise in the labeling.Therefore,directly regressing the center coordinates is not very reasonable.Existing methods usually use volumetric-based,point-based,and view-based methods,with a relatively single modality.In addition,the sampling strategies commonly used usually result in the loss of object information,and holistic and detailed information is beneficial for object localization.To address these challenges,we propose a novel Multi-view unsupervised center Uncertainty 3D single object Tracker(MUT).MUT models the potential uncertainty of center coordinates localization using an unsupervised manner,allowing the model to learn the true distribution.By projecting point clouds,MUT can obtain multi-view depth map features,realize efficient knowledge transfer from 2D to 3D,and provide another modality information for the tracker.We also propose a former attraction probability sampling strategy that preserves object information.By using both holistic and detailed descriptors of point clouds,the tracker can have a more comprehensive understanding of the tracking environment.Experimental results show that the proposed MUT network outperforms the baseline models on the KITTI dataset by 0.8%and 0.6%in precision and success rate,respectively,and on the NuScenes dataset by 1.4%,and 6.1%in precision and success rate,respectively.The code is made available at https://github.com/abchears/MUT.git. 展开更多
关键词 3D single object tracking uncertainty modeling multi-view feature holistic and detailed descriptor
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