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顾伟,雷威,张晓兵,杨国栋,吴永强,方庆华
《中国工程科学》 2007年 第9卷 第3期 页码 71-75
基于双圈均匀圆阵的综合误差校正方法 Research Article
Jia-jia Zhang, Hui Chen, Song Xiao, Meng-yu Ni,zjj2015wuhan@163.com
《信息与电子工程前沿(英文)》 2019年 第20卷 第10期 页码 1415-1428 doi: 10.1631/FITEE.1800240
张少军,刘静纨,黄骝
《中国工程科学》 2002年 第4卷 第6期 页码 13-15
以新型方波YAG激光器稳定性、可靠性及非线性应用项目的试验为基础,分析了用慢调Q腔倒空技术产生的平顶激光脉冲在非均匀介质中传输过程的能量与模式特性、非线性频率变换等方面的关系。
赵颜利,王湛,郭成昊,刘凤玉
《中国工程科学》 2007年 第9卷 第7期 页码 65-70
利用形参均匀B样条平滑公式,建立了一种盈亏修正的图像边缘检测新方法。首先对图像的原型值点进行盈亏修正,进一步减少原始图像和平滑图像之间的残余误差;然后利用形参均匀B样条修匀公式对修正后的图像拟合光滑曲面;最后求拟合后的光滑曲面的一阶导数极值点或二阶导数的零交叉点作为边缘特征点
基于位置旋转变换和非均匀快速傅立叶变换的机动目标高效相参检测 Research Articles
靳科1,赖涛2,齐艳丽3,黄洁1,赵拥军1
《信息与电子工程前沿(英文)》 2020年 第21卷 第8期 页码 1251-1266 doi: 10.1631/FITEE.1900272
高通量统计映射表征技术研究进展及其应用 Review
王海舟, 赵雷, 贾云海, 李冬玲, 杨丽霞, 卢毓华, 冯光, 万卫浩
《工程(英文)》 2020年 第6卷 第6期 页码 621-636 doi: 10.1016/j.eng.2020.05.005
实际材料是非均匀的、多元的、复杂的,任何材料在特定尺度下都不可能是绝对均匀的或者绝对规则的,可视为“自然芯片”,一个材料每个位置上的成分、组织结构和性能都存在着微小差异,而这种微小差异的组合形成了材料整体性能,本文综述了基于材料非均匀性本质的高通量统计映射表征技术的研究及应用进展。再经过反复验证最终获得反映材料性能的基本单元(组);通过确定的工艺优化指向参量,验证这些基本单元(组)在介观尺度的组装,最终建立微观-介观-宏观-常规试样-构件跨尺度的成分-组织结构-特性间的量化相关性。
赵颜利,平萍,刘凤玉
《中国工程科学》 2008年 第10卷 第7期 页码 147-152
给出了k( k ≥ 3) 阶指数多项式的均匀样条模型。该类模型具有很多与B 样条模型相同的性质,并 且增加了一个可调节的形状参数。
耿淳,连继伟,丁大志
《信息与电子工程前沿(英文)》 2023年 第24卷 第9期 页码 1366-1374 doi: 10.1631/FITEE.2200454
黄佳典,李彦强,董理
《中国工程科学》 2015年 第17卷 第5期 页码 14-19
通过基准比较分析法、相似产品类比和德尔菲法、模型估算法和统计推断法4种方法对舰船装备可靠性、维修性和保障性指标量化适应性进行了研究分析和数据验证,提出了舰船装备顶层参数指标、单项指标和“三性”指标量化的原则。
关键词: 可靠性;维修性;保障性;指标量化
张磊,王平,李军
《中国工程科学》 2015年 第17卷 第5期 页码 20-24
阐述了可靠性、维修性、测试性、保障性、安全性(简称RMTSS)工作在舰船总体设计的论证、方案设计、深化方案设计、技术设计、施工设计、建造交付及使用等各阶段的工作项目及成果,并分别对各工作项目的要求进行了分析
一种新的基于卷积神经网络的人群计数方法 Research Articles
黄杰浩,遆晓光,吴俊德,陈瑷玥
《信息与电子工程前沿(英文)》 2020年 第21卷 第8期 页码 1119-1266 doi: 10.1631/FITEE.1900282
关键词: 人群计数;密度估计;分割先验图;均匀函数
王海舟,李美玲,陈吉文,吴超
《中国工程科学》 2003年 第5卷 第10期 页码 34-42
采用原位统计分布分析技术得到与样品原位置相对应的数以万计原始信号并对其进行系统解析,实现不同质量连铸钢坯试样的疏松度、均匀度以及夹杂物含量的定量表征。提出铸坯各原位置成分含量的权重比率方法用以表征材料的均匀度,并提供了统计分布允许差范围内(C0±R)所占权重比率以及权重比率为95%置信度时,中位值置信扩展率(K)等该方法以测量信息的原始性、原位性及统计性为特征,反映了连铸钢坯较大尺度范围内各化学组成及其形态的定量统计分布规律。采用上述方法可以合理解释连铸钢坯之间的质量差异性,可作为连铸钢坯质量的判断依据。
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2019 IABSE Congress
2019年09月04日
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