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难检测样品的能谱分析技术研究 被引量:7
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作者 蔡志伟 任小明 禹宝军 《电子显微学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期55-60,共6页
X射线能谱仪(EDS)作为扫描电镜的重要附件,能够便捷、快速地分析样品微区的元素信息。然而,部分难分析样品在采用常规的EDS测试技术时会出现较大的分析误差或错误。本文利用装配布鲁克QUANTAX XFlash 6|30能谱探测器的Zeiss sigma 500... X射线能谱仪(EDS)作为扫描电镜的重要附件,能够便捷、快速地分析样品微区的元素信息。然而,部分难分析样品在采用常规的EDS测试技术时会出现较大的分析误差或错误。本文利用装配布鲁克QUANTAX XFlash 6|30能谱探测器的Zeiss sigma 500型场发射扫描电镜,针对轻重元素兼具样品、粗糙不平整样品、谱峰相近元素样品以及纳米填充颗粒四种较难检测样品的能谱分析,分别给出了相应的解决技术并剖析了典型的应用案例,相比较常规技术,其能谱分析的准确性获得了很大的提高,这些解决问题的思路和方法可作为今后分析类似样品的一种参考。 展开更多
关键词 能谱分析 检测样品 分析误差 应用案例
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“地沟油”犯罪的刑法规制及问题探析 被引量:6
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作者 高铭暄 张慧 《法治研究》 2014年第2期23-30,共8页
"地沟油"犯罪严重侵害人民群众的餐桌安全需要严惩。《刑法修正案(八)》,最高院、最高检、公安部《关于依法严惩"地沟油"犯罪活动的通知》和最高院、最高检《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》... "地沟油"犯罪严重侵害人民群众的餐桌安全需要严惩。《刑法修正案(八)》,最高院、最高检、公安部《关于依法严惩"地沟油"犯罪活动的通知》和最高院、最高检《关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》,对"地沟油"犯罪的刑法规制进行了发展完善。但是当前,我国"地沟油"犯罪的刑法规制仍存在不少问题,如检测难带来的定罪难,此罪与彼罪的界限问题以及"地沟油"流入制药企业的问题。只有解决这些问题,才能有效治理"地沟油"犯罪。 展开更多
关键词 “地沟油”犯罪刑法规制 检测难 此罪与彼罪
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Improved pedestrian detection with peer AdaBoost cascade 被引量:4
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作者 FU Hong-pu ZOU Bei-ji +3 位作者 ZHU Cheng-zhang DAI Yu-lan JIANG Ling-zi CHANG Zhe 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第8期2269-2279,共11页
Focusing on data imbalance and intraclass variation,an improved pedestrian detection with a cascade of complex peer AdaBoost classifiers is proposed.The series of the AdaBoost classifiers are learned greedily,along wi... Focusing on data imbalance and intraclass variation,an improved pedestrian detection with a cascade of complex peer AdaBoost classifiers is proposed.The series of the AdaBoost classifiers are learned greedily,along with negative example mining.The complexity of classifiers in the cascade is not limited,so more negative examples are used for training.Furthermore,the cascade becomes an ensemble of strong peer classifiers,which treats intraclass variation.To locally train the AdaBoost classifiers with a high detection rate,a refining strategy is used to discard the hardest negative training examples rather than decreasing their thresholds.Using the aggregate channel feature(ACF),the method achieves miss rates of 35%and 14%on the Caltech pedestrian benchmark and Inria pedestrian dataset,respectively,which are lower than that of increasingly complex AdaBoost classifiers,i.e.,44%and 17%,respectively.Using deep features extracted by the region proposal network(RPN),the method achieves a miss rate of 10.06%on the Caltech pedestrian benchmark,which is also lower than 10.53%from the increasingly complex cascade.This study shows that the proposed method can use more negative examples to train the pedestrian detector.It outperforms the existing cascade of increasingly complex classifiers. 展开更多
关键词 peer classifier hard negative refining pedestrian detection CASCADE
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