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多尺度SLIC-GMRF与FCNSVM联合的高分影像建筑物提取 被引量:9
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作者 井然 宫兆宁 +3 位作者 朱文定 关鸿亮 赵文吉 张涛 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期11-26,共16页
遥感影像建筑物提取具有重要的应用价值。然而,高分辨率遥感影像中细节信息繁多、特征复杂,增加了建筑物提取难度。针对这一问题,本文提出一种基于多尺度SLIC-GMRF和FCNSVM的建筑物提取方法,一定程度上提高了高分辨率遥感影像建筑物提... 遥感影像建筑物提取具有重要的应用价值。然而,高分辨率遥感影像中细节信息繁多、特征复杂,增加了建筑物提取难度。针对这一问题,本文提出一种基于多尺度SLIC-GMRF和FCNSVM的建筑物提取方法,一定程度上提高了高分辨率遥感影像建筑物提取能力。首先,利用多尺度SLIC-GMRF分割算法确定初始建筑物区域,然后,充分利用FCN神经网络在语义分割中的优势抽取建筑物特征,最后,结合提取出的建筑物特征训练SVM分类器细化建筑物提取结果,通过3种控制实验,两种对比方法得出以下结论:SLIC分割算法影响初始分割结果;SVM分类器影响建筑物细部提取;FCN特征影响SVM分类器性能。对于特征清晰、遮挡干扰较少的研究区,本文方法能够较好提取影像中的建筑物,查准率、查全率、质量指标均优于对比方法,对建筑物复杂分布的研究区同样能够取得较好的提取效果。 展开更多
关键词 遥感 建筑物提取 影像分割 FCN神经网络 支持向量机 高分辨率遥感影像
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FCN3调控肝细胞癌细胞增殖、迁移和上皮间质化
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作者 龚旋坤 包凌 +1 位作者 周帅 庞青 《海南医学院学报》 CAS 北大核心 2024年第7期498-504,共7页
目的:探讨纤维胶凝蛋白3(FCN3)在肝细胞癌(HCC)组织中的表达及对HCC细胞增殖、迁移和上皮-间质转化(EMT)的影响。方法:首先利用生物信息学技术分析FCN3在HCC中的表达及与患者预后的关系;然后通过qRT-PCR、免疫组化进一步检测FCN3在HCC... 目的:探讨纤维胶凝蛋白3(FCN3)在肝细胞癌(HCC)组织中的表达及对HCC细胞增殖、迁移和上皮-间质转化(EMT)的影响。方法:首先利用生物信息学技术分析FCN3在HCC中的表达及与患者预后的关系;然后通过qRT-PCR、免疫组化进一步检测FCN3在HCC细胞和组织中的表达。构建过表达FCN3的Huh7稳转细胞株,通过CCK-8实验、细胞划痕实验和Transwell实验检测FCN3对HCC细胞增殖、迁移、侵袭的影响;通过Western Blot实验检测E-cadherin、N-cadherin、Vimentin表达水平;通过裸鼠皮下成瘤实验,在体内探究FCN3对HCC增殖的影响。结果:生物信息学分析表明FCN3在HCC组织中的表达水平显著低于癌旁组织,高表达FCN3的HCC患者具有更长的总体生存时间。qRT-PCR表明,与正常肝细胞相比,HCC细胞株Huh-7、Hep3B和SNU-449中FCN3 mRNA表达水平显著降低。免疫组化表明,FCN3在HCC组织中染色阳性细胞的比例显著低于癌旁组织。选取FCN3相对表达量最低的Huh-7细胞株进行慢病毒稳转FCN3基因,得到稳定OE-Huh7和空载慢病毒稳转的NC-Huh7。Transwell实验、划痕实验、CCK8实验表明,与NC-Huh7组相比,OE-Huh7组的迁移、增殖、侵袭能力显著降低;Western Blot结果显示,OE-Huh7组Vimentin、N-cadherin蛋白表达量降低,E-cadherin蛋白表达量升高。结论:FCN3在HCC中低表达且影响患者的预后,过表达其水平后可抑制HCC细胞的增殖、迁移及EMT。 展开更多
关键词 肝细胞癌 FCN3 上皮-间质转化 增殖 迁移
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融合残差反卷积的图像分割算法研究
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作者 何松 唐程华 陈鑫 《福建电脑》 2024年第5期1-5,共5页
针对FCN算法在处理复杂场景时出现误分割问题,本文提出一种融合残差反卷积的图像分割算法RDM-FCN。在编码器部分,采用VGG16网络来提取图像特征;在解码器部分,通过构建残差反卷积模块和引入残差连接,以增强跨层特征的传递。通过采用交叉... 针对FCN算法在处理复杂场景时出现误分割问题,本文提出一种融合残差反卷积的图像分割算法RDM-FCN。在编码器部分,采用VGG16网络来提取图像特征;在解码器部分,通过构建残差反卷积模块和引入残差连接,以增强跨层特征的传递。通过采用交叉熵损失函数,提升模型的分割精度。测试结果显示,本文算法与FCN算法相比较,准确率提高了0.0347,平均交并比提高了0.0215,平均像素准确率提高了0.005。实验结果表明,本文算法的分割精度较高,能够较好地保留物体边缘和细节部分的信息。 展开更多
关键词 FCN网络 图像分割 残差反卷积 算法
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增强边缘信息的全卷积神经网络遥感影像建筑物变化检测 被引量:2
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作者 陈婕 刘纪平 徐胜华 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2023年第6期61-67,共7页
针对现有很多深度学习的建筑物变化检测方法未考虑图像的结构特征,导致建筑物边缘像素分割精度低的问题,本文提出了一种增强边缘信息的遥感影像建筑物变化检测模型。首先采用Canny算法和概率霍夫变换算法提取双时相影像中建筑物的直线... 针对现有很多深度学习的建筑物变化检测方法未考虑图像的结构特征,导致建筑物边缘像素分割精度低的问题,本文提出了一种增强边缘信息的遥感影像建筑物变化检测模型。首先采用Canny算法和概率霍夫变换算法提取双时相影像中建筑物的直线边缘特征图作为图像结构特征;然后将双时相影像及其对应的边缘特征图输入到增强边缘信息的全卷积神经网络(FCN)中;最后采用骰子损失和交叉熵损失加权组合函数衡量网络模型。试验表明,增强边缘信息的FCN网络在精度评价和视觉分析上具有一定的优越性。 展开更多
关键词 变化检测 建筑物 边缘信息提取 FCN WHU数据集
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基于特征优选策略和DLSTMs-FCN优化的短期负荷预测 被引量:2
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作者 孟金鑫 黄山 印月 《电子测量技术》 北大核心 2023年第10期46-52,共7页
针对当前基于长短期记忆网络的短期负荷预测模型存在特征冗余、重要信息丢失等问题,提出一种基于特征优选策略和DLSTMs-FCN并联优化结构的短期负荷预测方法。首先利用基于极限梯度提升的特征优选策略构造负荷预测模型中的输入特征最优集... 针对当前基于长短期记忆网络的短期负荷预测模型存在特征冗余、重要信息丢失等问题,提出一种基于特征优选策略和DLSTMs-FCN并联优化结构的短期负荷预测方法。首先利用基于极限梯度提升的特征优选策略构造负荷预测模型中的输入特征最优集,减少冗余信息,加快模型拟合;而后利用DLSTMs提取负荷数据的时序特征,并辅以FCN的多维卷积运算及结构特征提取的高分辨率信息,增强对输入数据重要特征的学习和记忆,进而并联构成高效准确的短期负荷预测模型。实验结果表明,本文优化方法相较于ALSTMs和CNN-LSTMs预测误差分别降低了6%和4%,预测误差波动分别降低了4.7%和4.8%。 展开更多
关键词 短期负荷预测 特征优选策略 极限梯度提升 长短期记忆 FCN
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基于FCN网格定位和特征融合的水培生菜幼苗状态检测方法 被引量:1
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作者 李晔 杨伟樱 +2 位作者 刘月 兰天 李振波 《农业工程》 2023年第5期39-46,共8页
为了及时发现问题幼苗状态和提高幼苗分拣效率,以水培生菜幼苗培育过程中出现的死亡和双株状态为研究对象,提出一种基于FCN网格定位和特征融合的水培生菜幼苗状态检测方法。在原有研究的基础上,针对双株状态幼苗检测精度低的问题,引入FC... 为了及时发现问题幼苗状态和提高幼苗分拣效率,以水培生菜幼苗培育过程中出现的死亡和双株状态为研究对象,提出一种基于FCN网格定位和特征融合的水培生菜幼苗状态检测方法。在原有研究的基础上,针对双株状态幼苗检测精度低的问题,引入FCN架构改变原有边框回归方式,利用其对位置信息敏感的特性,获取精确的网格点空间信息。同时,利用特征融合策略,充分获取不同网格点间的相关性,实现对水培生菜幼苗问题状态的精准定位。试验结果表明,该方法的平均检测精度达到88.1%,检测精度优于原有方法、FSAF、YOLOv3、FoveaBox、ATSS和CornerNet,尤其对双株状态的幼苗检测精度得到明显提升。该方法能够实现水培生菜问题幼苗状态的自动检测,为水培蔬菜育苗分拣智能化及种植自动化提供技术支持。 展开更多
关键词 水培生菜 深度学习 目标检测 FCN 特征融合
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基于U1-net网络的放疗脑肿瘤靶区分割
7
作者 张本健 林辉 +2 位作者 郭栋 王桂林 胡敏 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第8期1070-1078,共9页
文章基于全卷积神经网络(fully convolutional network,FCN)的U-net网络,并通过对U-net网络的调整,构建适用于脑肿瘤图像分割的U1-net网络。U1-net网络由卷积层、最大池化层、反卷积层和激活函数4个部分组成。通过在公共数据集BRATS 201... 文章基于全卷积神经网络(fully convolutional network,FCN)的U-net网络,并通过对U-net网络的调整,构建适用于脑肿瘤图像分割的U1-net网络。U1-net网络由卷积层、最大池化层、反卷积层和激活函数4个部分组成。通过在公共数据集BRATS 2015上的实验验证了该网络的有效性。实验结果表明,该网络能适应脑肿瘤轮廓取得较好的分割效果,在脑肿瘤的完整肿瘤区、核心肿瘤区、增强肿瘤区的Dice相似系数(Dice similarity coefficient,DSC)分别为0.95、0.85、0.83。 展开更多
关键词 深度学习(DL) 全卷积神经网络(FCN) U1-net网络 BRATS 2015数据集 脑肿瘤分割
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基于BiSeNet的糖心苹果截面糖心特征提取方法
8
作者 尹治棚 张文斌 赵春林 《华中农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第2期209-215,共7页
为解决因糖心苹果截面糖心特征分布不规则导致的种植过程中对糖心品质评估方法精度低、复杂等问题,以380个糖心苹果作为试验样本,基于BiSeNet模型对苹果糖心特征进行提取与占比计算,分别评估该方法在理论研究与实践研究两方面的多项性... 为解决因糖心苹果截面糖心特征分布不规则导致的种植过程中对糖心品质评估方法精度低、复杂等问题,以380个糖心苹果作为试验样本,基于BiSeNet模型对苹果糖心特征进行提取与占比计算,分别评估该方法在理论研究与实践研究两方面的多项性能指标,并与FCN、PPLiteSeg与DeepLabV3这3种网络模型进行对比。结果显示,BiSeNet无论是在训练时间还是训练准确度都优于其他3种网络模型,用时130 s,准确率98.36%,交并比85.1%。在实际占比计算中,平均占比计算误差为4.04%,低于其他3种模型,且无较大偏差值。结果表明,基于BiSeNet的糖心苹果截面糖心特征提取方法在提供具体糖心占比的同时,可为糖心苹果的糖心特征等无损检测提供更精确的评估方法和比对目标。 展开更多
关键词 糖心苹果 BiSeNet 糖心特征提取 无损检测 FCN PPLiteSeg DeepLabV3 精准评估
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Optimizing Fully Convolutional Encoder-Decoder Network for Segmentation of Diabetic Eye Disease
9
作者 Abdul Qadir Khan Guangmin Sun +2 位作者 Yu Li Anas Bilal Malik Abdul Manan 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第11期2481-2504,共24页
In the emerging field of image segmentation,Fully Convolutional Networks(FCNs)have recently become prominent.However,their effectiveness is intimately linked with the correct selection and fine-tuning of hyperparamete... In the emerging field of image segmentation,Fully Convolutional Networks(FCNs)have recently become prominent.However,their effectiveness is intimately linked with the correct selection and fine-tuning of hyperparameters,which can often be a cumbersome manual task.The main aim of this study is to propose a more efficient,less labour-intensive approach to hyperparameter optimization in FCNs for segmenting fundus images.To this end,our research introduces a hyperparameter-optimized Fully Convolutional Encoder-Decoder Network(FCEDN).The optimization is handled by a novel Genetic Grey Wolf Optimization(G-GWO)algorithm.This algorithm employs the Genetic Algorithm(GA)to generate a diverse set of initial positions.It leverages Grey Wolf Optimization(GWO)to fine-tune these positions within the discrete search space.Testing on the Indian Diabetic Retinopathy Image Dataset(IDRiD),Diabetic Retinopathy,Hypertension,Age-related macular degeneration and Glacuoma ImageS(DR-HAGIS),and Ocular Disease Intelligent Recognition(ODIR)datasets showed that the G-GWO method outperformed four other variants of GWO,GA,and PSO-based hyperparameter optimization techniques.The proposed model achieved impressive segmentation results,with accuracy rates of 98.5%for IDRiD,98.7%for DR-HAGIS,and 98.4%,98.8%,and 98.5%for different sub-datasets within ODIR.These results suggest that the proposed hyperparameter-optimized FCEDN model,driven by the G-GWO algorithm,is more efficient than recent deep-learning models for image segmentation tasks.It thereby presents the potential for increased automation and accuracy in the segmentation of fundus images,mitigating the need for extensive manual hyperparameter adjustments. 展开更多
关键词 Diabetic eye disease image segmentation deep learning artificial intelligence grey wolf optimization FCN CNN
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基于FCN和LSTM深度学习模型的电力终端负荷预测方法
10
作者 王祥 武占侠 +3 位作者 魏本海 冷安辉 郭君 何晓蓉 《电子设计工程》 2023年第11期93-96,101,共5页
针对目前研究的电力终端负荷预测方法在预测过程中,未考虑负荷终端时序性和非线性的特点,存在预测精度较低,速度较慢的问题,提出了基于FCN和LSTM深度学习模型的电力终端负荷预测方法。利用循环神经网络,建立电力终端负荷预测模型,分析... 针对目前研究的电力终端负荷预测方法在预测过程中,未考虑负荷终端时序性和非线性的特点,存在预测精度较低,速度较慢的问题,提出了基于FCN和LSTM深度学习模型的电力终端负荷预测方法。利用循环神经网络,建立电力终端负荷预测模型,分析记忆状态,对电力终端数据进行预处理,并编码非数字特征,确定预测模型。利用均方误差公式得到的电力终端负荷预测模型的损失函数,通过数据预处理、优化数据参数、训练电力终端负荷预测模型完成负荷预测。实验结果表明,基于FCN和LSTM深度学习模型的电力终端负荷预测方法充分分析了终端时序性和非线性特点,有效确保预测精度,提高预测速度。 展开更多
关键词 FCN LSTM 深度学习模型 电力终端 负荷预测
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基于FCN算法的秦岭北麓建设用地多时序遥感监测分析研究
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作者 赵燕伶 谢涛 +3 位作者 荣豪 郝旋捷 杨张瑜 李宁 《矿产勘查》 2023年第9期1740-1748,共9页
为全面掌握秦岭北麓建设用地分布情况及转化机制,促进资源、环境协调可持续发展。本文选取秦岭北麓建设用地作为研究对象,以2019—2021年的高分一号影像数据作为数据源。通过建立样本库,选取实验区,采用FCN(fully convolutional network... 为全面掌握秦岭北麓建设用地分布情况及转化机制,促进资源、环境协调可持续发展。本文选取秦岭北麓建设用地作为研究对象,以2019—2021年的高分一号影像数据作为数据源。通过建立样本库,选取实验区,采用FCN(fully convolutional networks全卷积神经网络)算法对实验区和秦岭北麓全区多时序影像进行智能提取,实现秦岭北麓建设用地变化监测。从对建设用地图斑分布情况、变化趋势以及变更因素的分析来看,秦岭北麓12个季度建设用地面积整体呈现增长趋势,建设用地转入类型以其他用地和耕地为主,转出则以其他用地为主。通过有效掌握秦岭北麓建设用地变更机制,对提升国土综合监管及社会服务能力具有重要意义。 展开更多
关键词 秦岭北麓 FCN算法 遥感监测 样本库
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中枢神经系统感染儿脑脊液内皮素、血栓烷及前列环素的意义 被引量:2
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作者 路明 郭爱华 +2 位作者 程华 姚福宝 许伟 《实用儿科临床杂志》 CAS CSCD 2000年第1期12-13,共2页
目的 探讨内皮素 (ET1 )、血栓烷 (TXA2 )和前列环素(PGI2 )在小儿中枢神经系统感染 (FCNS)中的意义。方法 采用放射免疫方法检测 FCNS儿脑脊液 (CSF)中 ET1 及 TXA2 和 PGI2 的稳定代谢产物 TXB2 和 6 - k-PGF1α,非感染手术儿 CSF... 目的 探讨内皮素 (ET1 )、血栓烷 (TXA2 )和前列环素(PGI2 )在小儿中枢神经系统感染 (FCNS)中的意义。方法 采用放射免疫方法检测 FCNS儿脑脊液 (CSF)中 ET1 及 TXA2 和 PGI2 的稳定代谢产物 TXB2 和 6 - k-PGF1α,非感染手术儿 CSF为对照。结果  FCNS儿 CSF、ET1 、TXB2 及 TXB2 /6 - k- PGF1α(T/K)比值升高 ,昏迷儿 CSF、ET1 、TXB2 高于非昏迷儿 ,恢复期 CSF、ET1 、TXB2 /6 - k- PGF1α比值较急性期下降。结论  FCNS时神经系统 ET1 和 TXA2 生成增加 ,CSF中 ET1 、TXB2 和 6 - k- PGF1α改变可反映脑实质损伤程度 ,有助于临床病情判断。 展开更多
关键词 中枢神经感染 fcns 脑脊液 内皮素 血栓烷 PGI2
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基于改进YOLOv5和DeepSort的车道线检测方法
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作者 赵麒博 王梦梅 +3 位作者 潘海英 李晨欢 吴祥龙 郭晨阳 《信息技术与信息化》 2023年第7期217-220,共4页
车道线的识别和判断一直是汽车自动驾驶领域的研究热点问题。为更准确和快速的识别汽车行驶区域并区分车道,提出了一种结合改进DeepSort多目标跟踪算法和改进YOLOv5算法的目标检测跟踪模型进行车道线检测的方法。由于汽车在行驶过程中... 车道线的识别和判断一直是汽车自动驾驶领域的研究热点问题。为更准确和快速的识别汽车行驶区域并区分车道,提出了一种结合改进DeepSort多目标跟踪算法和改进YOLOv5算法的目标检测跟踪模型进行车道线检测的方法。由于汽车在行驶过程中需要快速且准确的判断车道线区域,因此在YOLOV5原本快速目标检测的特性下进行了设置速度阈值的DeepSort算法对车道线预估跟踪,并在YOLOv5模型中添加数据增强策略利用全卷积神经网络(fullyconvolutionalnetworks, FCN)进行车道线和可行使道路的语义分割方法,实现了快速准确完整的车道线的检测和跟踪功能,从而提升了汽车行驶过程中对车道线的识别率,大幅降低了在行驶过程中对车道线目标丢失的概率。 展开更多
关键词 yolov5 deepsort FCN 车道线检测 语义分割
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一株黄杆菌及其粗酶液对芘降解的动力学特征研究 被引量:19
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作者 聂麦茜 吴蔓莉 +3 位作者 王晓昌 林玲 王蕊 王学选 《环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第2期181-185,共5页
实验研究了一株黄杆菌FCN2对芘降解的动力学特性,以及该菌株对芘的好氧氧化具有催化作用的酶的分布特征、芘在胞内酶存在下酶促降解的动力学特征.研究结果表明,本实验室经驯化、筛选、分离所得的FCN2菌株对芘有良好的降解性能;反应后10h... 实验研究了一株黄杆菌FCN2对芘降解的动力学特性,以及该菌株对芘的好氧氧化具有催化作用的酶的分布特征、芘在胞内酶存在下酶促降解的动力学特征.研究结果表明,本实验室经驯化、筛选、分离所得的FCN2菌株对芘有良好的降解性能;反应后10h内,降解反应近似表现为一级动力学特性,且随着芘初始浓度的增加,反应速度加快;当芘的初始浓度达到200mg·L-1时,菌体的降解活性被抑制;菌体的初始浓度越大,芘的降解转化速率越快;当菌量达到3.0×108CFUs·mL-1(CFUscolony-formingunits)时,芘的降解转化速度不再随着起始菌量的增加而增加.在本实验的好氧条件下,最适初始菌量为1.0×108~2.0×108CFUs·mL-1范围内.FCN2菌株对芘好氧降解起催化作用的活性酶为胞内酶,它对芘降解的催化作用迅速、有效,短时间内即达到分解平衡;胞内酶最适pH值为5,在pH5.0~6.0之间均有较高的催化活性;胞内酶最适温度为32℃,在30~50℃之间能保持较高的催化活性;粗提胞内酶催化芘的好氧降解过程中,米氏常数较小,为1×10-4mol·L-1,最大反应速率为2×10-6mol·L-1·min-1,说明酶与芘的亲和力大. 展开更多
关键词 黄杆菌FCN2 生物降解 酶促降解 米氏常数
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非晶碳氢薄膜结构及光学间隙 被引量:6
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作者 刘东平 李芳 +1 位作者 俞世吉 马腾才 《材料科学与工艺》 EI CAS CSCD 2000年第2期58-61,共4页
利用完全抑制网络结构 (FCN)对氢化非晶碳 (α -C :H)膜组成进行模拟计算 ,得出形成质密α -C :H膜条件是H、SP2 C和SP3 C在其三元相图中应在一个三角形区域内 .大量实验数据表明 ,模拟结果与实验结果相当吻合 .在α -C :H中主要存在氢... 利用完全抑制网络结构 (FCN)对氢化非晶碳 (α -C :H)膜组成进行模拟计算 ,得出形成质密α -C :H膜条件是H、SP2 C和SP3 C在其三元相图中应在一个三角形区域内 .大量实验数据表明 ,模拟结果与实验结果相当吻合 .在α -C :H中主要存在氢、四面体碳、乙烯、苯环和双苯等结构 ,它们相对含量在三角形区域内变化 .该理论模拟对薄膜光学间隙的实验分析给予了很好的解释 . 展开更多
关键词 氢化非晶碳膜 光学间隙 FCN 结构 DLC
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金属离子对多环芳烃酶促降解的影响作用 被引量:6
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作者 吴蔓莉 聂麦茜 +2 位作者 王晓昌 郭鹏 杨刚柱 《水处理技术》 CAS CSCD 北大核心 2008年第8期13-16,37,共5页
采用超声波细胞破碎仪破碎获得胞内酶、紫外分光光度法测定多环芳烃含量的方法研究了黄杆菌FCN2产生的胞内酶对多环芳烃蒽、菲、芘的酶促降解作用并对影响酶促降解的主要条件(pH、温度、金属离子的激活作用)进行了优化。研究结果表明:(1... 采用超声波细胞破碎仪破碎获得胞内酶、紫外分光光度法测定多环芳烃含量的方法研究了黄杆菌FCN2产生的胞内酶对多环芳烃蒽、菲、芘的酶促降解作用并对影响酶促降解的主要条件(pH、温度、金属离子的激活作用)进行了优化。研究结果表明:(1)对影响多环芳烃酶促降解的条件进行了优化。当pH为6、温度为32℃时,胞内酶粗酶液对多环芳烃蒽、菲、芘的降解效果最好。(2)在pH为6、最佳温度为32℃时,研究了Ca2+、Mg2+、Mn2+、Fe3+、Fe2+、Cu2+6种金属离子对胞内酶粗酶液降解活性的影响作用。研究结果表明,Ca2+、Cu2+两种金属离子对蒽、菲、芘的酶促降解都可起到激活作用。Ca2+对胞内酶酶促降解不同底物的激活作用最为明显;当向体系中加入的Ca2+为0.5mmol·L-1时,蒽、菲、芘的去除率可分别提高为不加金属离子时的1.34倍、1.59倍、1.84倍。(3)通过测定米氏常数发现,当不加金属离子时,以蒽、菲、芘为底物时粗酶液的米氏常数值分别为2.69×10--4、4.28×10--4、3.56×10--4mol·L-1;加入0.5mmol·L-1 Ca2+时的米氏常数值分别为1.54×10--4、3.58×10--4、2.46×10--4mol·L-1,说明金属离子的加入增大了粗酶液与底物的亲和力,因此使得加入金属离子时蒽、菲、芘的去除率显著提高。 展开更多
关键词 黄杆菌属FCN2 胞内酶 酶促降解 多环芳烃
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基于图像语义分割和CNN模型的老人跌倒检测 被引量:9
17
作者 赵斌 鲍天龙 朱明 《计算机系统应用》 2017年第10期213-218,共6页
随着老龄化社会的到来,独居老人的安全问题越来越引人关注.其中,跌倒是老人在家中最常见也是危害最大的风险之一.当前已经有许多关于老人跌倒检测的算法,它们大多应用在摄像头固定的场景下,并主要采用前景提取方法来获取人体轮廓.采用... 随着老龄化社会的到来,独居老人的安全问题越来越引人关注.其中,跌倒是老人在家中最常见也是危害最大的风险之一.当前已经有许多关于老人跌倒检测的算法,它们大多应用在摄像头固定的场景下,并主要采用前景提取方法来获取人体轮廓.采用固定摄像头意味着需要为家中每一处独立的空间都安装监控设备才能保证对于老人的全面监控,这显然不实用.基于此,本文采用图像语义分割算法和CNN分类模型,提出了一种可用于移动摄像头上的老人跌倒检测算法.首先采用当前流行的全卷积神经网络(fully convolutional network)语义分割算法[1]分割出图像中的人体,对于满足面积比例条件的情况,直接通过宽高比特征判断人体是否处于跌倒状态;否则,提出一种融合的CNN人体姿态判别模型,将人体区域分成Stand、Fall、Half-Lying三种情况分别进行检测,最后根据三者的分类结果判定图像中是否包含跌倒人体.实验结果显示,文中的算法在具有较高的识别准确率(91.32%)的同时,具有较低的误报率(1.66%). 展开更多
关键词 老人跌倒 图像语义分割 FCN CNN
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航拍图像中绝缘子串的识别与分割方法研究 被引量:11
18
作者 高金峰 吕易航 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期16-22,共7页
为实现航拍图像中绝缘子串的识别与分割,以Faster R-CNN和全卷积神经网络(fully convolutional networks,FCN)为框架构建了深度学习算法,并以算法为核心搭建了绝缘子串图像检测平台.算法首先使用Faster R-CNN模型,结合Resnet-101深度残... 为实现航拍图像中绝缘子串的识别与分割,以Faster R-CNN和全卷积神经网络(fully convolutional networks,FCN)为框架构建了深度学习算法,并以算法为核心搭建了绝缘子串图像检测平台.算法首先使用Faster R-CNN模型,结合Resnet-101深度残差卷积神经网络,对所有感兴趣区域进行分类,再对Bounding Box回归和坐标进行修正,用于绝缘子串的识别,接着以FCN网络为基础,通过微调使原网络适应新的绝缘子串数据集,实现了在复杂背景下绝缘子串的语义分割.实验结果表明,文中给出的方法与已有方法相比,不仅能够在不同光照条件、不同拍摄角度以及复杂背景干扰下实现绝缘子串的识别与分割,且处理时间短、精度高和鲁棒性强. 展开更多
关键词 绝缘子串 FASTER R-CNN FCN 深度学习 绝缘子串识别 语义分割
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利用定量蛋白组学方法发现涂阴肺结核患者血清差异表达蛋白并验证FCN3 被引量:1
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作者 周颖 李翠萍 +4 位作者 何晓 李洪涛 臧宁 郑艳燕 何敏 《广西医科大学学报》 CAS 2016年第2期236-240,共5页
目的:利用定量蛋白组学方法检测涂阴肺结核(SNP-TB)患者血清差异表达蛋白,并验证关键蛋白FCN3。方法:采用iTRAQ标记结合MALDI-TOF/MS筛选30例健康对照者和30例SNP-TB患者血清的差异表达蛋白,并进行生物信息学分析,对关键差异蛋白FCN3进... 目的:利用定量蛋白组学方法检测涂阴肺结核(SNP-TB)患者血清差异表达蛋白,并验证关键蛋白FCN3。方法:采用iTRAQ标记结合MALDI-TOF/MS筛选30例健康对照者和30例SNP-TB患者血清的差异表达蛋白,并进行生物信息学分析,对关键差异蛋白FCN3进一步ELISA验证,并绘制ROC曲线。结果:3次独立重复实验一共筛选和鉴定到344种蛋白质,其中置信度在95%以上有283种蛋白质;以正常人血清为对照,SNP-TB患者血清中呈显著性差异表达的蛋白有26种(P<0.05);生物信息学分析发现差异蛋白主要定位在细胞外,参与酶抑制剂活性和应激反应过程;蛋白相互作用发现FCN3等9种蛋白处于相互作用网络关键节点;ELISA验证SNP-TB组血清FCN3蛋白表达水平显著低于正常对照组和涂阳肺结核组(P<0.001),与蛋白组学结果一致;ROC曲线下的面积为0.929,灵敏度和特异度分别是81.24%和83.31%。结论:iTRAQ标记结合MALDI-TOF/MS技术能够有效的筛选和鉴定血清差异表达蛋白;FCN3是值得进一步研究的肺结核候选血清标志物。 展开更多
关键词 涂阴肺结核 MALDI-TOF/MS FCN3 差异蛋白
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致密非晶碳氢薄膜的结构 被引量:1
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作者 刘东平 俞世吉 马腾才 《材料研究学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第5期553-557,共5页
利用完全抑制网络结构(FCN)模拟计算氢化非晶碳(a-C:H)膜的组成.形成致密 a-C:H膜的条件是 H、sp2C和sp3C应在其三元相图中的一个三角形区域内.实验数据表明,模拟结果与实验结果吻合得很好.在 a-C:... 利用完全抑制网络结构(FCN)模拟计算氢化非晶碳(a-C:H)膜的组成.形成致密 a-C:H膜的条件是 H、sp2C和sp3C应在其三元相图中的一个三角形区域内.实验数据表明,模拟结果与实验结果吻合得很好.在 a-C:H中存在氢、四面体碳、乙烯、苯环和双苯等结构,它们的相对含量在三角形区域内变化。该理论模拟对薄膜光学间隙的实验分析给出了很好的解释. 展开更多
关键词 致密非晶碳氢薄膜 结构 FCN理论
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