T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:提出一种基于光场与几何混合绘制的视频绘制算法.算法以光场绘制算法计算起始帧,以新视点的上一帧为基础更新前景;结合高斯混合背景建模和场景几何计算方法来计算新视点的当前帧的前景区域,避免了重复绘制占据图像大部分而变化缓慢的背景区域,提高了视频绘制的效率.为了消除累积误差,采用"起始帧+后续帧"的循环模式,同时在循环中统计前景点在场景中的分布,自适应地划分下一个循环的场景层次.实验结果表明,文中算法效率高,所生成的图像质量好.
摘要:视差范围估计在立体匹配中非常重要, 准确的视差范围能提高立体匹配的精度和速度. 为此提出-种基于匹配代价搜索和图像细分的快速视差范围估计算法. 该算法将输入图像均匀分成多个图像块, 采用匹配代价搜索计算每-图像块的视差, 找到视差最大(最小)的图像块, 并利用迭代细分规则将该图像块继续分成更小的子块, 直至得到稳定的最大(最小)视差; 利用匹配代价图对图像块进行可靠性检测, 以解决弱纹理块容易误匹配的问题. 实验结果表明, 文中算法在保持97.3%的平均命中率的同时将立体匹配的平均搜索空间降低了27.7%, 比采用传统算法可以得到更准确的视差范围; 将该算法应用于立体匹配算法中降低了其平均误匹配率, 并将计算时间缩短了20%~45%.
摘要:基于Client/Server结构和sort-last并行绘制策略,提出双视点3D视频文件的裸眼立体组合投影实时显示算法.首先在服务端全屏播放左右或上下格式的3D视频文件,以不低于25帧/s的速率在线截屏并按JPEG格式压缩后转发给12个Client PC.每个Client PC接收每一帧截屏图像后,利用Fragment Shader和多渲染目标(MRT)通过一遍绘制完成2个单视点子图像的裁剪、缩放、奇偶条纹倾斜绘制,经几何和亮度校正,并将2个子图像交织后再向前投影到光栅显示屏幕.该屏幕的投影表面为3.6 m×1.6 m,单台投影仪分辨率为1024×768,投影系统的分辨率为3584×1536.实验结果表明,该算法的显示帧率≥24帧/s,且当条纹倾斜角度为10°时裸眼立体显示效果最好.
摘要:石油化工装置中的管道犹如人体的血管,贯穿整个系统,其重要性不言而喻,因此需要保证管道的长期正常的运行。而蒸汽伴热是一种非常有效的管道保温及防冻措施,已广泛应用于石油化工行业中。笔者依据石油化工工程设计的相关标准规范,并结合工程项目经验和参考其他工程师的科技成果,介绍了管道的蒸汽伴热系统的整体设计及设计要点,并具体论述了蒸汽伴热系统的几点值得注意的问题。
摘要:大型离心式压缩机是工艺生产装置的心脏,其顺利开车、稳定运行对整个项目有着非常重要的意义。本文探讨了大型离心式压缩机布置及配管的几个设计要领。
摘要:塔在化工装置中被广泛应用,塔的管口方位设计往往是化工设计中的重点及难点,在此过程中不仅要对塔的布置及其配管进行合理规划,还应充分了解塔的工作原理及内部结构,按照文中管口方位的规划顺序和要点,结合内件厂商、仪表专业、设备专业及工艺专业的意见,最终设计出成品。
摘要:提出了一种基于分形结构的半模基片集成波导(HMSIW)滤波器。该设计将树状分形结构蚀刻在HMSIW的上金属表面,通过在其高频端引入宽阻带来产生带通效应。这种基于树状分形的HMSIW带通滤波器结构,随着迭代次数的增加,其相对带宽基本保持不变(S11<-15dB),但其带通边缘频响斜度变陡,且带外抑制特性不断增强。仿真结果与实验结果基本吻合,较好地验证了设计的可行性和有效性。
摘要:运用有限元分析方法对大型氨合成塔塔底球形封头非径向接管区进行了应力分析,得到了非径向接管部位详细的应力分布。按照分析设计法进行了强度评定,针对原设计中的不足,提出了在接管外面加套管以增加接管壁厚的补强方案,并进行了该方案的应力计算与强度评定。结果表明:补强后接管内侧的最大应力下降了23.2%,完全满足强度评定要求。
摘要:以伊朗某年产61. 5万吨合成氨项目为例,从压缩厂房布置、厂房结构形式、二楼平台的标高、吊车的轨顶标高、汽轮机蒸汽管线布置等方面介绍了大型离心式压缩机布置及配管的设计和经验。
地址:宁波市钱湖南路8号浙江万里学院(315100)
Tel:0574-88222222
招生:0574-88222065 88222066
Email:yzb@zwu.edu.cn