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基于AABB的四维时空层次包围盒碰撞检测方法 被引量:11
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作者 方彬 王竹林 郭希维 《计算机测量与控制》 北大核心 2014年第2期397-399,420,共4页
在虚拟场景中高速运动的物体在相邻的离散时间点上容易出现碰撞检测遗漏和刺穿的现象,针对此问题提出了基于AABB的四维时空层次包围盒碰撞检测方法;此算法综合利用了高速运动物体的时空相关性、四维相交检测和层次包围盒法的优点,较好... 在虚拟场景中高速运动的物体在相邻的离散时间点上容易出现碰撞检测遗漏和刺穿的现象,针对此问题提出了基于AABB的四维时空层次包围盒碰撞检测方法;此算法综合利用了高速运动物体的时空相关性、四维相交检测和层次包围盒法的优点,较好地处理了遗漏和刺穿现象,同时平衡了碰撞检测中实时性和精度二者之间的矛盾,实现虚拟场景中高速运动物体的实时碰撞检测,在防空导弹拦截飞机仿真过程领域有重要应用价值。 展开更多
关键词 碰撞检测 时空相关 四维检测 层次包围盒
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经会阴四维超声成像检测产后盆底功能障碍性疾病的应用价值 被引量:8
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作者 李运芳 那丽娟 曾繁燕 《现代医用影像学》 2021年第1期140-142,共3页
目的:探究经会阴四维超声成像检测产后盆底功能障碍性疾病的应用价值。方法:择取2018年3月到2019年10月期间我院收治的176例发生产后盆底功能障碍性疾病患者设为观察组,其中阴道分娩96例,剖宫产80例,另择取同期无产后盆底功能障碍性疾... 目的:探究经会阴四维超声成像检测产后盆底功能障碍性疾病的应用价值。方法:择取2018年3月到2019年10月期间我院收治的176例发生产后盆底功能障碍性疾病患者设为观察组,其中阴道分娩96例,剖宫产80例,另择取同期无产后盆底功能障碍性疾病患者患者102例设为对照组,两组患者均行静息状态、Valsalva动态下经会阴四维超声成像检测,比较两组患者双侧肛提肌厚度、盆膈裂孔前后径(LHAP)、盆膈裂孔左右径(LHLR)以及面积(LHA),以及观察组内不同分娩方式患者膀胱膨出率。结果:四维超声不同状态下检测结果显示观察组患者双侧肛提肌厚度、LHAP、LHLR和LHA高于对照组,同时阴道分娩患者双侧肛提肌厚度、LHAP、LHLR和LHA高于剖宫产患者,经比较差异有统计学意义(P<0.05);观察组内阴道分娩患者GreenⅡ、Ⅲ型膀胱膨出率高于剖宫产组,GreenⅠ型膀胱膨出率低于剖宫产组,经比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论:通过经会阴四维超声对产妇产后进行成像检测,可发现盆底功能障碍性疾病患者的测量结果有显著改变,有利于进行疾病诊断,便于开展针对性治疗,对患者预后有积极影响,因此值得在临床中推广应用。 展开更多
关键词 超声成像检测 产后 盆底功能障碍性疾病 盆底功能
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CO_2地质封存四维地震监测和属性分析 被引量:1
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作者 陈龙 《油气地球物理》 2015年第4期38-44,共7页
CO2地质封存四维地震监测的主要目标是监测地质封存的安全性和CO2驱油效果。注入CO2过程中,储层中流体饱和度和储层压力变化导致储层弹性参数及地震响应发生相应变化。从理论上讲,储层开发的基本地质条件是不变的,所以两次四维地震属性... CO2地质封存四维地震监测的主要目标是监测地质封存的安全性和CO2驱油效果。注入CO2过程中,储层中流体饱和度和储层压力变化导致储层弹性参数及地震响应发生相应变化。从理论上讲,储层开发的基本地质条件是不变的,所以两次四维地震属性相减得到的成像显示,消去了油气藏静态性质(如构造、岩性等),得到的是油气藏的流体动态成像(如压力、饱和度等)。本文采用的加拿大Weyburn油田CO2地质封存项目四维地震数据进行分析和研究,两次三维勘探数据采集时间分别是1999年(Baseline)和2002年(Monitor),CO2封存量为280×104t。首先,以测井资料为基础,通过Gassmann方程和人工合成地震记录,计算替换前后其速度和振幅等属性的变化,以此约束实际地震属性的筛选;然后,在对两次观测的四维地震数据进行四维地震匹配处理的基础上,进行两次观测地震数据的地震属性筛选与对比分析,利用两次地震属性的差异,识别注入CO2后储层内流体的分布特征;最后,以盖层重复性为指标,标定储层,提取储层的不同属性,同时结合人工合成地震记录的结果,得到一个能更好表现其流体变化的属性。 展开更多
关键词 CO2地质封存 地震检测 属性分析 储层标定
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Efficient and Effective 4D Trajectory Data Cleansing 被引量:2
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作者 TAN Xin SUN Xiaoqian +1 位作者 ZHANG Chunxiao WANDELT Sebastian 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2020年第2期288-299,共12页
As the rapid development of aviation industry and newly emerging crowd-sourcing projects such as Flightradar24 and FlightAware,large amount of air traffic data,particularly four-dimension(4D)trajectory data,have becom... As the rapid development of aviation industry and newly emerging crowd-sourcing projects such as Flightradar24 and FlightAware,large amount of air traffic data,particularly four-dimension(4D)trajectory data,have become available for the public.In order to guarantee the accuracy and reliability of results,data cleansing is the first step in analyzing 4D trajectory data,including error identification and mitigation.Data cleansing techniques for the 4D trajectory data are investigated.Back propagation(BP)neural network algorithm is applied to repair errors.Newton interpolation method is used to obtain even-spaced trajectory samples over a uniform distribution of each flight’s 4D trajectory data.Furthermore,a new method is proposed to compress data while maintaining the intrinsic characteristics of the trajectories.Density-based spatial clustering of applications with noise(DBSCAN)is applied to identify remaining outliers of sample points.Experiments are performed on a data set of one-day 4D trajectory data over Europe.The results show that the proposed method can achieve more efficient and effective results than the existing approaches.The work contributes to the first step of data preprocessing and lays foundation for further downstream 4D trajectory analysis. 展开更多
关键词 4D trajectories data cleansing outlier detection REPAIR
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