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葡萄糖氧化酶在动物生产中的应用 被引量:7
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作者 卢俊鑫 邝哲师 《饲料博览》 2019年第8期10-13,共4页
葡萄糖氧化酶能够专一性地将β-D-葡萄糖氧化为葡萄糖酸和过氧化氢,具有改善饲料品质、提高饲料消化率、抑制肠道有害菌、降低应激损伤等多种功效。葡萄糖氧化酶作为一种安全高效、无毒副作用的饲料添加剂,在动物生产上的应用越来越广... 葡萄糖氧化酶能够专一性地将β-D-葡萄糖氧化为葡萄糖酸和过氧化氢,具有改善饲料品质、提高饲料消化率、抑制肠道有害菌、降低应激损伤等多种功效。葡萄糖氧化酶作为一种安全高效、无毒副作用的饲料添加剂,在动物生产上的应用越来越广泛。文章综述了葡萄糖氧化酶的生产方式、作用功效,并阐述了其在动物生产中应用的研究进展。 展开更多
关键词 葡萄糖氧化酶 功效 动物生产
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金字塔卷积和改进铰链损失的特征点检测方法 被引量:1
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作者 马硕 高永彬 +3 位作者 田方正 卢俊鑫 顾佳 周意龙 《导航定位学报》 CSCD 2021年第6期116-124,共9页
针对传统的特征点检测方法易受视角、光照、图像质量等影响,导致图像的特征匹配不准确,提出了一种基于金字塔卷积和改进铰链损失函数的特征点检测方法用于图像匹配。首先,将金字塔卷积核用于特征点检测和描述子提取算法研究,使用多尺度... 针对传统的特征点检测方法易受视角、光照、图像质量等影响,导致图像的特征匹配不准确,提出了一种基于金字塔卷积和改进铰链损失函数的特征点检测方法用于图像匹配。首先,将金字塔卷积核用于特征点检测和描述子提取算法研究,使用多尺度的卷积核捕捉场景中不同级别的信息;其次,在下采样过程中引入模糊滤波方法,提升平移不变性;然后,考虑到描述子信息对图像的特征匹配起决定性作用,采用基于自定义优化的铰链损失函数,在训练过程中给每一对描述子训练样本增加可变权重;最后,在HPatches数据集上对提出算法的可重复性和单应性估计能力进行测试,在KITTI数据集上对所提算法的视觉里程计应用进行测试。实验结果表明,提出的算法结果优于其他方法,同时能有效提高视觉里程计的定位精度。 展开更多
关键词 自监督学习 特征点检测 描述子 金字塔卷积核 模糊滤波 可变权重 可重复性
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氟烷基亚磺酸钠盐电化学合成α-氟烷基酮
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作者 李珊 路俊欣 +2 位作者 刘杰 蒋绿齐 易文斌 《化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2024年第2期110-114,共5页
介绍了一种烯烃在电催化条件下和三氟甲基亚磺酸钠盐反应生成α-三氟甲基酮的方法.三氟甲基亚磺酸钠盐通过在阳极氧化产生三氟甲基自由基进攻烯烃双键,再在空气氛围下氧化得到目标产物.该反应底物适用性良好,反应条件温和,和传统方法相... 介绍了一种烯烃在电催化条件下和三氟甲基亚磺酸钠盐反应生成α-三氟甲基酮的方法.三氟甲基亚磺酸钠盐通过在阳极氧化产生三氟甲基自由基进攻烯烃双键,再在空气氛围下氧化得到目标产物.该反应底物适用性良好,反应条件温和,和传统方法相比,利用电催化实现这一过程避免了过氧化剂或昂贵的光催化剂的使用.此外,用二氟甲基亚磺酸钠盐作为试剂时,还可以将该反应应用到α-二氟甲基酮的合成上. 展开更多
关键词 电催化 自由基 三氟甲基亚磺酸钠 三氟甲基酮
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点线特征结合的RGB-D视觉里程计 被引量:7
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作者 卢俊鑫 方志军 +1 位作者 陈婕妤 高永彬 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期141-151,共11页
针对传统视觉里程计在低纹理场景下,定位精度差甚至失效的问题,提出一种结合点线特征的RGB-D视觉里程计方法。该方法结合了点线特征各自独有的特性,同时联合点特征的光度误差和线特征的局部梯度适应性误差,构建了一个对低纹理场景鲁棒... 针对传统视觉里程计在低纹理场景下,定位精度差甚至失效的问题,提出一种结合点线特征的RGB-D视觉里程计方法。该方法结合了点线特征各自独有的特性,同时联合点特征的光度误差和线特征的局部梯度适应性误差,构建了一个对低纹理场景鲁棒的联合误差函数。利用高斯-牛顿迭代法对联合误差函数进行非线性迭代优化,以获取相机每一帧的准确位姿。在公开的真实RGB-D数据集和合成基准测试数据集上对本文方法进行评估。实验结果表明,与其他先进算法相比,本文算法具有更优越的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 机器视觉 视觉里程计 低纹理 点特征 线特征 联合误差函数
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Keypoints and Descriptors Based on Cross-Modality Information Fusion for Camera Localization
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作者 MA Shuo GAO Yongbin%PluS% +4 位作者 TIAN Fangzheng lu junxin HUANG Bo GU Jia ZHOU Yilong 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS CSCD 2021年第2期128-136,共9页
To address the problem that traditional keypoint detection methods are susceptible to complex backgrounds and local similarity of images resulting in inaccurate descriptor matching and bias in visual localization, key... To address the problem that traditional keypoint detection methods are susceptible to complex backgrounds and local similarity of images resulting in inaccurate descriptor matching and bias in visual localization, keypoints and descriptors based on cross-modality fusion are proposed and applied to the study of camera motion estimation. A convolutional neural network is used to detect the positions of keypoints and generate the corresponding descriptors, and the pyramid convolution is used to extract multi-scale features in the network. The problem of local similarity of images is solved by capturing local and global feature information and fusing the geometric position information of keypoints to generate descriptors. According to our experiments, the repeatability of our method is improved by 3.7%, and the homography estimation is improved by 1.6%. To demonstrate the practicability of the method, the visual odometry part of simultaneous localization and mapping is constructed and our method is 35% higher positioning accuracy than the traditional method. 展开更多
关键词 keypoints DESCRIPTORS cross-modality information global feature visual odometry
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