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1、雙異質結構實現(xiàn)了光和載流子的完全限制,使閾值電流密度大幅度下降。
2、實例表明,小波閾值去噪改進方法在變形監(jiān)測信號的去噪中不僅能有效地降噪,而且較好地保持了信號的光滑性。
3、在此基礎上,著重對閾值附近半導體激光器的載流子密度、輸出功率以及閾值電流等重要特性進行了研究。
4、因此采用閾值法:利用圖像的灰度直方圖分布得到該圖像灰度閾值,再根據(jù)閾值將圖像二值化,形成銳化圖像,然后逐行掃描,搜索圖像邊緣,最終獲得邊緣輪廓曲線。
5、時間分割采用變化檢測,其關鍵的閾值選取通過直方圖分析得到。
6、最優(yōu)閾值的選取是細胞圖像分割中的核心問題,單一的分割方法往往不能適用于各種疏密不一的細胞圖像。
7、根據(jù)小波閾值估計理論,通過最小化風險的估計,可計算自適應于數(shù)據(jù)的閾值,提高估計的信噪比。
8、收入閾值與消費者物價指數(shù)上漲.
9、研究了電泳緩沖液對分離的影響,小波基的選擇,噪音閾值的確定等。
10、而生理鹽水組其注射前后閾值無明顯變化.
11、同步空間濾波器的引入,可使原算法在低顏色閾值條件下獲得高質量的圖像分割結果,且該濾波器的行掃描數(shù)據(jù)錄入方式可以保證高實時性。
12、系統(tǒng)采用了正反向混合雙閾值不精確推理策略,而且把知識處理與數(shù)值處理有機地結合起來。
13、如果輸入信號電平超過可編程閾值,粗調閾值上限指示器就會變?yōu)楦唠娖健?/p>
14、在磁刺激激活函數(shù)達到閾值條件下,調整平面螺旋線圈的結構并計算出依賴于線圈結構參數(shù)的輸出性能值,從而,尋找最優(yōu)的線圈幾何參數(shù)。
15、在此基礎上,探討了對傳統(tǒng)的閾值方法的改進,即平移不變小波變換去噪法。
16、最后通過設定隨詞頻變化的閾值來選取中文翻譯.
17、被動型氫鐘的激射器工作在振蕩閾值之下,其作用與諧振放大器相似.
18、通過測量激光器的電噪聲,可以用來在線監(jiān)測器件的諸多特性,如閾值電流的大小,是否有模式跳變發(fā)生,以及譜線寬窄等.
19、結果顯示差分計盒方法可以將路面圖像轉換成另一種圖像,該圖像的分形維數(shù)可以把簡單的閾值應用到路面裂縫的分割。
20、利用鄱陽湖流域40多年來的實測流量數(shù)據(jù),分析了該流域年最大流量、高于閾值的洪峰流量和枯水流量的變化趨勢。
21、對于該方法,將具有不同加網(wǎng)角度和加網(wǎng)線數(shù)的第二網(wǎng)屏的閾值矩陣讀出并且與所提供的半色調圖像的色值比較。
22、由此,找到了以人、牛共為主要終宿主的湖區(qū)洲垸與汊灘型疫區(qū)血吸蟲病流行可被阻斷的閾值。
23、然后將圖像轉化為比特流隱藏于音頻信號頻域子帶,并用掩蔽閾值控制嵌入強度。
24、研究了兩種群相互競爭的具有非線性傳染率的自治類型的SIS傳染病模型,得到了一些平衡點穩(wěn)定與否的閾值條件。
25、課題主要目的是建立高功率微波實驗系統(tǒng),測定常用二極管、三極管的高功率微波毀傷閾值。
26、最后,利用集居數(shù)矩陣對泵浦情況下激光器特性進行初步模擬,結果顯示光子晶體微腔結構能有效的降低激光器的閾值。
27、該方法首先進行中值濾波消除圖像脈沖噪聲,然后計算圖像局部熵進行閾值選擇提取目標邊緣,最后進行邊緣連接分割出目標區(qū)域。
28、本文論述了無腔激光器的特點,從理論上推導出激光形成的閾值條件。
29、提出一種基于聽覺掩蔽模型的音頻數(shù)字水印算法,根據(jù)掩蔽閾值量化音頻經(jīng)DCT變換后的低頻系數(shù)來嵌入水印。
30、通過優(yōu)化脊形波導的結構參數(shù)可以降低脊形波導激光器的閾值電流,提出了實現(xiàn)亞微米脊寬,從而降低閾值電流的方法。
31、它的學習規(guī)則是使用最速下降法,通過反向傳播來不斷調整網(wǎng)絡的權值和閾值,使網(wǎng)絡的誤差平方和最小。
32、該結果為隨機激光閾值條件的優(yōu)化設計提供了依據(jù)。
33、通過對激光的電噪聲的測量可以監(jiān)測激光器的諸多參數(shù)和特性,如弛豫頻率,譜線寬度,閾值電流,模式跳變及輸出光功率是否穩(wěn)定等。
34、然而,朱和他的同事報告,世界各地的調查發(fā)現(xiàn),大米中無機砷的含量普遍超過50微克的閾值甚至可達到400微克每千克。
35、該算法運用脊來限定區(qū)域生長的范圍,采用雙閾值方法選擇種子,而脊疊加為分水嶺算法中的最高吃水線。
36、本文通過數(shù)值分析得到燒蝕過程閾值附近的一定特征機制,這將為激光打標等加工應用中精確選定激光能量和功率密度提供依據(jù)。
37、在特征點的提取階段通過利用先驗知識的迭代法得到二值化閾值,然后依據(jù)輪廓特征排除非特征點。
38、結果表明,在不同位移閾值條件下,隨著系統(tǒng)振動非線性的增強,立方恢復力等效模型預測精度逐步提高。
39、采用改進的大津法計算局部閾值,對濾波結果進行二值化。
40、本文的方法把整個煙支圖像分成小區(qū)域,在每一個區(qū)域中綜合考慮最大熵和區(qū)域灰度均值來得到最優(yōu)的閾值。
41、推導了基于超橢球面支持向量機的馬田系統(tǒng)閾值確定公式。
42、該算法將圖像映射為一個模糊特征面,通過圖像自適應閾值來確定模糊增強的渡越點。
43、研究了氧化孔徑對閾值電流和微分電阻的影響,結果表明較小的氧化孔徑可以獲得低的閾值電流。
44、結果顯示正常組眼輪匝肌閾值低,面癱組眼輪匝肌除神經(jīng)外程度重。
45、沉降的閾值效應和累積效應也都符合中度干擾理論。
46、測定了晶體的晶胞參數(shù)、折射率和激光損傷閾值。
47、在對水稻產(chǎn)量損失率測定的基礎上,探討并建立了二化螟的化學防治經(jīng)濟閾值靜態(tài)模型。
48、雙光子激光器必須有高于閾值的集居數(shù)反轉和起動的觸發(fā)脈沖。
49、利用各種圖像處理技術,如24位真彩色圖轉為8位灰度圖、閾值分割、圖像膨脹、圖像細化等各種圖像處理方法進行圖像處理。
50、分析了該打標過程的作用機理,通過實驗得出了對幾種不同的卷煙用紙打標的能量密度閾值條件及優(yōu)化條件。
51、本文對二進制數(shù)字基帶傳輸系統(tǒng)的閾值電壓進行了圖象上的解釋,從而使該概念的意義更加清晰。
52、MOSFET三級模型也成為半經(jīng)驗模型,這個模型不僅包括了亞閾值情況,而且還試圖說明了短溝道效應和窄溝道效應。
53、基于物體表面色樣本的視覺評價,測試常用色差公式在人眼閾值水平的微小色差預測性能。
54、頁面清洗器可以通過多種理由觸發(fā),例如,當達到已修改頁面的閾值時。
55、本文就經(jīng)濟閾值定義存在的不同觀點及經(jīng)濟閥值的研究方法作了分析和討論,并提出了新的見解。
56、鑒定中主要根據(jù)其V波反應閾值來評估主觀聽閾.
57、其前提是不突破環(huán)境閾值,否則,環(huán)境惡化趨勢將不可逆轉,環(huán)境庫茲涅茨曲線不可能達到右半?yún)^(qū)間。
58、通過公式計算得出的電路閾值電壓與模擬結果一致。
59、結論:除了左鼻孔的一個測試順序外,酚基乙基乙醇氣味測知閾值測試方法的結果并不受到重復測試的影響。
60、在聲紋識別技術中,“閾值設置”一直是限制各種識別方法達到實用要求的瓶頸。
61、由于它使用累加器變量來確定是否達到了閾值,您不能“馬上”看到子列表的邊界。
62、后者通過設置刀軸矢量變化的閾值并采用集合碰撞體,實現(xiàn)了刀位的跳點檢查和集合運算檢查。
63、對MBBA計算結果的閾值泵浦光強是很低的,討論了理論誤差的若干主要因素。
64、在此基礎上設計了具有閾值控制功能的電流型CMOS三值全加器。
65、在相干波與磁化等離子體相互作用的系統(tǒng)中,當波的強度超過某個閾值時,速度空間中的一些共振區(qū)將互相重迭。
66、提出了一種能夠自產(chǎn)生基準電壓和偏置電流,并且鎖定閾值電壓和遲滯量穩(wěn)定的新型欠壓鎖定電路。
67、方法:對5例行SPR患者進行術中電刺激閾值及行為反應觀察,對閾值較低、有反應擴散現(xiàn)象的神經(jīng)小束予以切除。
68、針對以上問題,提出通過改變收斂閾值來控制迭代過程,使該算法可滿足窄、寬和多峰分布的粒度求解要求。
69、這意味著一旦模型沒確認,任何超過警告閾值的矩陣都會被報告出來。
70、實驗中發(fā)現(xiàn)激光器在略超過閾值后輸出功率很不穩(wěn)定,出現(xiàn)可飽和現(xiàn)象,并從激光產(chǎn)生的躍遷機制這一角度闡明了可飽和吸收的機理。
71、模擬結果顯示:越細長的溝道,器件的短溝效應越弱,器件的亞閾值斜率隨柵氧化層增厚而加大。
72、本文首先建立了一個SOIMOSFET器件的直流漏電流模型和閾值電壓模型,模型考慮了速度飽和效應。
73、文中討論了閾值條件,譜線寬度與泵浦功率間關系。
74、并提出用害蟲種群潛在密度確定卷葉螟經(jīng)濟閾值的方法。
75、首先利用雙峰法粗定閾值,然后結合大津法得到較精確的閾值來分割圖像.
76、針對應用要求,設計了一個環(huán)形振蕩器,分析了影響振蕩頻率精度、輸出波形及噪聲的因素,并設計了一個無電阻的亞閾值電流偏置電路。
77、研究了煙粉虱在黃瓜上的經(jīng)濟損害水平和經(jīng)濟閾值。
78、實驗測量了斷裂閾值曲線,并結合顯微觀察確定了三種斷裂模式:熱應力、熱減薄和熱擊穿模式。
79、首先用閾值分割法去除紅毛丹背景,然后用模糊C均值聚類方法來分割果肉區(qū)域。
80、為了仿真評估系統(tǒng)的性能,主要分析了APD陣列增益對系統(tǒng)信噪比和探測概率的影響,APD陣列的閾值電壓對系統(tǒng)探測概率的影響。
81、這樣的應用調節(jié)閾值電壓,從而調節(jié)自激振蕩器的延遲時間。
82、本文報告了采用HUVG方法制造的鉛鹽可調諧二極管激光器。在12K溫度下,激光器的閾值電流為1.6安培,發(fā)射波長為10.2微米。
83、依據(jù)聽覺掩蔽模型計算每個臨界頻帶的掩蔽閾值,再根據(jù)水印嵌入點處的掩蔽閾值和音頻載體值的大小共同控制量化步長。
84、通過數(shù)值計算分析,詳細研究了結構參數(shù)對遠場及閾值電流密度等的影響。
85、重點設計了量子阱結構來降低閾值電流,提高輸出光功率。
86、文中提出一種基于聽覺掩蔽效應的音頻數(shù)字水印算法,根據(jù)掩蔽閾值在DCT低頻系數(shù)中嵌入水印。
87、但是,通過增大樣品尺寸可以使橫磁模的激發(fā)閾值降低,從而實現(xiàn)兩種偏振模式的共存。
88、探索焦慮性神經(jīng)癥病人焦慮性障礙與痛覺閾值改變的相關性。
89、將網(wǎng)絡參數(shù)作為實數(shù)編碼基因進行遺傳選擇,參數(shù)個體的受損率超過退化閾值時發(fā)生結構退化。
90、最后,根據(jù)“置信因子”和“廢卷閾值”降低無效答題的比率,提高問卷數(shù)據(jù)的可信度。
91、此現(xiàn)象只要我們調減驅動閾值的敏感度就可以消弭.
92、一示范性實施例包括:當在編程操作期間對一串中的將被編程的最末字線進行編程時,使用用于選擇物理狀態(tài)的較低閾值電壓檢驗電平。
93、本項目彌補了國內技術空白,成熟的COD閾值改善方法可被廣泛應用到其他波段的半導體激光器,具備技術可推廣性。
94、基于上述考慮本文提出了基于能量元的小波閾值語音去噪算法,其中運用了雙變量閾值函數(shù),并通過實驗驗證了該算法的有效性和優(yōu)異性。
95、神經(jīng)網(wǎng)絡權值和閾值的優(yōu)化方法.
96、當激光功率超過產(chǎn)生自導引閾值功率時,激光束斑沿著傳輸光軸方向振蕩。
97、結果:大泡通乙醇提取物能顯著抑制二甲苯所致小鼠耳腫脹及角叉菜膠致大鼠足腫脹,提高熱板法小鼠痛閾值。
98、重點研究了預處理中的灰度化,自動閾值的選取、二值化、腐蝕、膨脹、團點著色法。
99、對紅外圖像進行平穩(wěn)小波變換后,對小波系數(shù)進行模糊閾值處理實現(xiàn)圖像去噪。
100、如果容器中空閑空間量低于10MB,它就被視為低于閾值。
101、與棉蟲動態(tài)模型偶聯(lián),可研究棉蟲動態(tài)經(jīng)濟閾值。
102、由于短波長激光更易造成光學元件的損傷,因此光學元件的損傷閾值限制了氟化氪激光器的能量輸出。
103、在刺激溫度變化率增加不夠大時,冷痛覺、熱痛覺閾值可能隨溫度變化率增加而降低或無差別。
104、又討論了常用的各種光刀提取法的基礎上,提出了一種光刀中心自適應閾值提取法。
105、該算法以小波子帶圖像樣本標準差為選擇量化編碼閾值的重要依據(jù)。
106、尿蛋白每分排析量閾值是評定負荷強度的簡便、實用指標。
107、在森林害蟲科學管理決策專家系統(tǒng)中,害蟲危害的經(jīng)濟閾值是最重要的判別依據(jù)。
108、根據(jù)豇豆的價格、防治費用、防治效果等,算出其經(jīng)濟閾值為每片葉30.35條蟲道。
109、異質結構引進的帶隙差可以實現(xiàn)高注入比、進一步降低了閾值電流,同時提高了輸出功率。
110、通過將攝像頭的視場區(qū)域分成25區(qū),根據(jù)欲除雜草的大小和試驗確定每區(qū)面積閾值,確定了雜草位置,完成了利用機器視覺雜草識別的過程。
111、半導體激光二極管隨著溫度的增加,閾值電流提高,輸出功率下降。
112、在文字初檢步驟中,我們利用雙閾值和邊緣跟蹤代替?zhèn)鹘y(tǒng)的閾值化分割,使得初檢效果更加理想。
113、顯色性適當?shù)墓?em>閾值可用于限定入口和邊界,使得可達性、尋路和治安管理變得更為容易。
114、在缺省情況下,該閾值參數(shù)設置為20個用戶。
115、如果使用USB攝像機或者處于高視覺噪聲環(huán)境中,那么可以提高這個閾值。
116、目的評估3種背景環(huán)境下的中間視覺對比度閾值,并探討暗適應時間、背景亮度和眩光對人眼對比度閾值的影響。
117、另一方面,可以在尺度空間的基礎上推導出新的閾值函數(shù)。
118、提出了一種不同閾值電壓反相器控制的傳輸門組合結構。
119、當閾值漸漸接近限定值時,代理Web服務向面向人的Web發(fā)送一個閾值警告通知。
120、結合循環(huán)伏安曲線圖及五甲川菁的光吸收閾值,初步確定五甲川菁染料電子基態(tài)和激發(fā)態(tài)能級位置。
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