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基于FXLMS算法的直升機旋翼主動噪聲控制的研究

基于FXLMS算法的直升機旋翼主動噪聲控制的研究[其他][其他]

為了降低直升機旋翼噪聲,采用FXLMS算法建立了直升機旋翼噪聲主動控制系統(tǒng)模型。采用離線辨識方法對次級聲路徑進行辨識。利用旋翼轉速信號構造聲源參考信號,從而避免次級聲源對參考信號的干擾。結合歸一化算法與G-SVSLMS算法,提出一種改進的變步長算法。該算法不僅具有收斂速度快、穩(wěn)態(tài)誤差小的優(yōu)點,而且適應參考信號時變的特點,參數(shù)選擇方便。仿真研究了旋翼噪聲,與G-SVSLMS算法相比,該算法具有更快的收斂速度,對參考信號變化的適應性更好,與歸一化算法相比具有更小的穩(wěn)態(tài)誤差。結果表明,該算法能有效降低直升機旋翼噪聲,在一定頻率下降噪效果可達24.8 dB,同時提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

發(fā)表于:5/12/2023 11:03:52 AM

基于顯微成像系統(tǒng)最優(yōu)聚焦函數(shù)選取

基于顯微成像系統(tǒng)最優(yōu)聚焦函數(shù)選取[其他][其他]

與光學成像系統(tǒng)不同,光學顯微的成像系統(tǒng)景深較小,在聚焦過程中的主要核心問題在于聚焦評價函數(shù)的選取。針對目前常用的8種聚焦評價函數(shù)進行實驗,并對聚焦評價曲線進行定性分析,采用靈敏度因子、清晰度度比率、平緩區(qū)波動量以及運行時間進行定量分析,結合分析數(shù)據(jù)選取出適用于顯微成像系統(tǒng)的最優(yōu)聚焦評價函數(shù)。

發(fā)表于:5/12/2023 10:46:50 AM

基于(Δcos(?))?ΔI因子的步進電機驅動電流優(yōu)化控制研究

基于(Δcos(?))?ΔI因子的步進電機驅動電流優(yōu)化控制研究[其他][其他]

脈沖步進指令控制的傳統(tǒng)步進電機具有開環(huán)定位的特點,無需位置傳感器。而開環(huán)控制的缺點在于當發(fā)生過載時容易導致失步,為了降低失步發(fā)生的概率,步進電機通常以最大電流工作,這會影響其工作效率。針對上述問題,提出了一種基于(Δcos(?))?ΔI因子的優(yōu)化步進電機驅動電流的控制算法,該算法結合步進電機的特性及其步進指令脈沖,適用性強,計算過程簡單,無需額外設置步進電機的機械或電氣參數(shù)。利用混合式步進電機的實測數(shù)據(jù)進行了數(shù)據(jù)仿真實驗,證明了所提出算法的有效性。

發(fā)表于:5/12/2023 10:27:38 AM

面向6G的通信感知一體化

面向6G的通信感知一體化[通信與網絡][5G]

通信感知一體化作為6G的重要特征和關鍵使能技術,實現(xiàn)了通信和感知的信息共享和協(xié)同增益。首先介紹了通信感知一體化技術的研究現(xiàn)狀,從學術研究和標準化進展兩方面進行了梳理,進而在網絡架構、組網和波形設計三方面對于通信技術和感知技術的一體化設計問題進行了深入探討和總結分析。最后展望了通信感知一體化技術在6G的中發(fā)展趨勢并分析了可能面臨的挑戰(zhàn)。

發(fā)表于:5/12/2023 10:20:28 AM

一種基于雙歷史站的數(shù)據(jù)庫存儲結構的設計與實現(xiàn)

一種基于雙歷史站的數(shù)據(jù)庫存儲結構的設計與實現(xiàn)[模擬設計][工業(yè)自動化]

在DCS系統(tǒng)中,歷史站承擔著歷史數(shù)據(jù)的收集、存儲以及查詢功能,而實時和歷史數(shù)據(jù)庫存儲結構的設計則是組態(tài)軟件的核心技術。設計了一種基于雙歷史站的實時和歷史數(shù)據(jù)庫存儲結構的設計和實現(xiàn)方法,分別介紹了系統(tǒng)體系設計、數(shù)據(jù)采集、實時數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫設計、歷史數(shù)據(jù)庫設計、數(shù)據(jù)同步策略、歷史數(shù)據(jù)庫對外接口等。該系統(tǒng)實時性高、存儲空間節(jié)約、查詢速度快,已經廣泛應用于多個領域的工業(yè)控制系統(tǒng)。

發(fā)表于:5/12/2023 9:56:10 AM

面向臨床決策支持系統(tǒng)的醫(yī)療文本分析模型

面向臨床決策支持系統(tǒng)的醫(yī)療文本分析模型[其他][醫(yī)療電子]

醫(yī)療文本的特征提取及分析在建設臨床決策支持系統(tǒng)方面具有較大的實用價值。針對包含各種術語和縮寫的原始醫(yī)療文本難以提取特征的情況,提出了一種基于BERT與Word2vec的醫(yī)療文本分析模型。該模型對醫(yī)療病歷中關鍵醫(yī)療實體進行識別,基于知識建立權重評分機制,對醫(yī)學文本進行語義分析。實驗數(shù)據(jù)表明,模型在醫(yī)療文本特征提取方面具有一定優(yōu)勢,對高血壓性腦出血病歷的分析診斷性能良好,能有效應用于臨床決策支持系統(tǒng)。

發(fā)表于:5/12/2023 9:49:10 AM

基于增強語義信息理解的場景圖生成

基于增強語義信息理解的場景圖生成[其他][其他]

場景圖生成(SGG)任務旨在檢測圖像中的視覺關系三元組,即主語、謂語、賓語,為場景理解提供結構視覺布局。然而,現(xiàn)有的場景圖生成方法忽略了預測的謂詞頻率高但卻無信息性的問題,從而阻礙了該領域進步。為了解決上述問題,提出一種基于增強語義信息理解的場景圖生成算法。整個模型由特征提取模塊、圖像裁剪模塊、語義轉化模塊、拓展信息謂詞模塊四部分組成。特征提取模塊和圖像裁剪模塊負責提取視覺特征并使其具有全局性和多樣性。語義轉化模塊負責將謂詞之間的語義關系從常見的預測中恢復信息預測。拓展信息謂詞模塊負責擴展信息謂詞的采樣空間。在數(shù)據(jù)集VG和VG-MSDN上與其他方法進行比較,平均召回率分別達到59.5%和40.9%。該算法可改善預測出來的謂詞信息性不足問題,進而提升場景圖生成算法的性能。

發(fā)表于:5/12/2023 9:43:26 AM

我國數(shù)據(jù)交易統(tǒng)一大市場發(fā)展現(xiàn)狀與路徑思考

我國數(shù)據(jù)交易統(tǒng)一大市場發(fā)展現(xiàn)狀與路徑思考[其他][數(shù)據(jù)中心]

數(shù)據(jù)交易在數(shù)字經濟發(fā)展發(fā)展中發(fā)揮了至關重要的作用。通過梳理我國當前數(shù)據(jù)市場交易暴露的痛點問題,圍繞我國數(shù)據(jù)要素市場培育的總體要求,結合實踐基礎以及國家推進全國統(tǒng)一大市場的總體要求,提出破解數(shù)據(jù)交易困境、加快建設全國統(tǒng)一數(shù)據(jù)交易市場亟待處理好安全與發(fā)展、政府與市場、競爭與合作以及管理與技術四對關系。同時,以“統(tǒng)一制度建設、推進交易場所功能互補、強化基礎設施互聯(lián)互通和推進所商分離與生態(tài)建設”為四大核心抓手,推動統(tǒng)一數(shù)據(jù)交易市場建設。

發(fā)表于:5/12/2023 9:32:27 AM

基于Radon變換的高分辨SAR圖像艦船目標精細分割

基于Radon變換的高分辨SAR圖像艦船目標精細分割[其他][其他]

隨著合成孔徑雷達(Synthetic Aperture Radar, SAR)分辨率的提升,利用SAR圖像進行艦船檢測和識別逐漸成為海洋目標監(jiān)視的重要手段。但受限于SAR成像機理,高分辨SAR圖像旁瓣問題開始凸顯,這嚴重影響艦船目標的主體分割。提出一種基于Radon變換的艦船目標精細分割算法,通過將SAR圖像進行Radon變換,在Radon域實現(xiàn)了旁瓣數(shù)據(jù)的識別與剔除。然后利用形態(tài)學濾波去除細碎旁瓣,最終實現(xiàn)了SAR圖像旁瓣的有效抑制。利用高分三號和COSMO-SkyMed衛(wèi)星圖像數(shù)據(jù)對算法進行驗證,結果表明該算法相比于現(xiàn)有分割算法,在區(qū)域內均勻性、區(qū)域間差異性、形狀復雜度等方面均具有較好的提升。

發(fā)表于:5/12/2023 9:17:34 AM

結合區(qū)域全局特征和Ann-SIFT的二階段快速景象匹配算法

結合區(qū)域全局特征和Ann-SIFT的二階段快速景象匹配算法[其他][其他]

在GPS拒止環(huán)境下,提出了一種基于高清航拍圖像的視覺定位方法。為了保證高分辨率圖像匹配的實時性,結合粗粒度高級語義全局特征和細粒度點特征實現(xiàn)兩階段快速景象匹配。第一階段,設計三元組網絡針對圖像區(qū)域提取具有尺度和旋轉不變性的全局描述符進行區(qū)域預匹配。第二階段,快速最近鄰點搜索的Ann-SIFT對實時圖和參考區(qū)域進行精確點匹配以實現(xiàn)定位。對于3 000×3 000的參考圖像和500×500到1 000×1 000尺寸范圍的實時圖像,平均耗時可以從66.24 s降低到0.97 s。

發(fā)表于:5/12/2023 9:05:02 AM

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