基于免疫克隆量子聚类的SAR图像分割方法

    公开(公告)号:CN101699514A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910218655.5

    申请日:2009-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于免疫克隆量子聚类的SAR图像分割方法,它涉及图像处理技术领域,主要解决已有量子聚类技术在大规模数据集上应用的局限性问题。其实现过程是:1)对待分割的SAR图像提取特征;2)进行抗体种群初始化和抗体编码;3)根据量子力学特性计算抗体亲合度,并划分抗体种群为精英种群和普通种群;4)对精英种群和普通种群分别设计不同的免疫克隆优化操作算子,依次进行克隆操作、基于正态云模型的自适应变异操作、均匀超变异操作、克隆选择操作和超立方体交叉操作;5)输出SAR图像分割结果。本发明迭代优化速度快、稳定性高,能够有效地对包含大规模数据量的SAR图像进行分割,适用于SAR图像目标检测和目标识别。

    基于免疫稀疏谱聚类的图像分割方法

    公开(公告)号:CN101673398A

    公开(公告)日:2010-03-17

    申请号:CN200910024374.6

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于免疫稀疏谱聚类的图像分割方法,主要解决谱聚类方法稳定性差和复杂度高的问题。其实现过程是:(1)对待分割图像提取特征;(2)对特征数据进行归一化以去除数据间量级影响;(3)对归一化后的特征数据,进行实属编码;(4)对编码后的数据,随机生成初始种群并进行亲和度计算;(5)根据抗体的亲和度大小进行克隆;(6)对克隆后的抗体种群进行高斯变异并选出亲和度最高的抗体作为下一轮的输入;(7)迭代设定的最大迭代次数,得到最终选出的样本子集;(8)对选出的样本子集进行贪婪谱降维,并对降维后的数据聚类,输出最终的图像分割结果。本发明与现有的技术相比具有不需要先验知识,准确度高,计算复杂度低的优点,可用于目标检测和目标识别。

    一种基于图像处理和探针数据处理识别等离子体位形方法

    公开(公告)号:CN111241667B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202010011304.3

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明属于图像识别及信号分析技术领域,公开了一种基于图像处理和探针数据处理识别等离子体位形方法,同步采集得到连续时刻下的等离子体放电视频信号及探针密度曲线;从等离子体图像信息中通过算法提取等离子体边界信息并从快速探针中提取有等离子体密度的时间段,通过时间与加速度的运算得出射流的半径;获取图像和快速探针识别等离子体射流的直径信息;确定图‑像和快速探针权重因子,以图像为主,根据权重因子计算出第二条激光L2经过的光程;根据第二条激光的光程计算第一条激光的光程。本发明提高了等离子体边界的精确度,为HCN诊断射流电子密度提供了一个可靠的光程,提高了电子密度的准确性。

    电子碰撞频率诊断方法、系统、介质、设备、终端及应用

    公开(公告)号:CN112638022B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011510008.4

    申请日:2020-12-19

    Abstract: 本发明属于等离子体诊断技术领域,公开了一种电子碰撞频率诊断方法、系统、介质、设备、终端及应用,利用激光诊断电子密度和预估初始碰撞频率获得入射电磁波的相移;将计算出的相移和测量出的衰减代入方程式,获得电子密度和碰撞频率;将获得的电子密度和碰撞频率代入公式,计算得出入射电磁波的相移以及衰减;将计算出的相移和衰减代入方程式,获得电子密度和碰撞频率;判断电子密度和激光诊断电子密度的差值是否条件。系统包括:入射电磁波相移获得模块、电子密度和碰撞频率获得模块、入射电磁波相移以及衰减计算模块、电子密度和碰撞频率获得模块、差值判断模块。本发明能够获取接近实验真实情况的电子密度和电子碰撞频率。

    高精度高时空分辨率三维测定方法、系统、介质及应用

    公开(公告)号:CN112040625B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202010708160.7

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明属于等离子体监测和分析技术领域,公开了一种高精度高时空分辨率三维测定方法、系统、介质及应用,采用高精度高时空分辨率的静电探针和远红外激光干涉仪作为基准,通过创新设计,建立等离子体电子密度与光强对应关系模型和电子密度时空分布与光强时空分布对应关系模型,实现高分辨高速光学成像系统的高精度高时空分辨率的等离子体非接触式诊断。本发明利用各种不同的滤光片可以实现对电子密度和电子温度测量的解耦。在低气压到高气压条件下,不同电离率条件下,需考虑光强和气压条件和电离率条件的关系,完善不同条件下的标定系数和解耦特征,以提高测量精度。本发明实现了高速目标等离子体高时间分辨率、高空间分辨率和高精度诊断。

    一种光谱测量方法、系统、存储介质、高频感应等离子体

    公开(公告)号:CN112013958B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202010708167.9

    申请日:2020-07-21

    Abstract: 本发明属于飞行器地面气动热试验技术领域,公开了一种光谱测量方法、系统、存储介质、高频感应等离子体,从接收的光谱数据中选用一个没有原子发射波段的发射强度作为参考值,将接收的光谱数据进行归一化处理;选取归一化处理后的光谱数据中原子氧在777nm和845nm的强度作积分,得到积分强度值;待测波段选择原子氮在747nm和818nm或821nm或822nm或868nm的强度作积分处理。本发明具有非常高的时间分辨率,可实现数十ms量级的等离子体流场焓值、电子密度分辨,对试验调试和模型热考核试验过程中多轨道等离子体焓值和电子密度的实时、在线监测,反映高频等离子体发生器运行稳定性;体积小、重量轻、价格低,光谱测量系统的实现难度和维护成本较低。

    一种射频动态电容耦合等离子体诊断系统及方法

    公开(公告)号:CN110381659A

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201910483516.9

    申请日:2019-06-04

    Abstract: 本发明属于等离子体诊断科学与技术领域,公开了一种射频动态电容耦合等离子体诊断系统及方法,首先将固定的电压直接加到接阴极探针和接阳极探针上,接阴极探针接电压的正极,接阳极探针接电压的负极,通过调整偏压的大小,使得探针接阴极探针工作在正偏,接阳极探针工作在饱和离子电流区;然后经过射频调谐滤波之后,消除射频的干扰,经过一级光电隔离放大后再通过采集卡的A/D端口将模拟信号转成数字信号传输给计算机,计算出等离子体的相关参数。本发明能测量真空腔体的径向的等离子分布;能有着较高的时间分辨率,能获取等离子体瞬态的参数信息以及等离子体的涨落情况;能克服射频电源的干扰进行诊断,能获得等离子体的参数。

    基于特征重要度排序谱聚类的图像分割方法

    公开(公告)号:CN101763514B

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201010013722.2

    申请日:2010-01-15

    CPC classification number: G06K9/6224 G06K9/342

    Abstract: 本发明公开了一种基于特征重要度排序谱聚类的图像分割方法,主要解决现有谱聚类方法复杂度高和稳定性差的问题。其实现过程是:(1)对待分割图像提取灰度值特征,灰度共生特征或小波特征;(2)对特征数据进行归一化处理;(3)根据归一化后的特征数据,计算所有样本的重要度;(4)对所有样本的重要度进行排序,并选择重要度高的100个样本作为采样的样本子集;(5)根据方法,用选出的样本子集求解所有样本谱映射后的特征向量空间,并取前给定的类别数k个特征值对应的特征向量进行降维;(6)对降维后的数据进行k-means聚类,输出最终的图象分割结果。本发明与现有的谱聚类方法相比,结果稳定,复杂度低,图像分割结果有明显提高,可用于目标检测和目标识别。

    一种二元交替掺杂BST薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN101716838B

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN200910216406.2

    申请日:2009-11-27

    Abstract: 一种二元交替掺杂BST薄膜的制备方法,属于功能材料技术领域,涉及纳米晶BST薄膜的制备方法。本发明采用Mn、Y二元掺杂,即对即对奇数层薄膜进行Mn或Y掺杂,对偶数层薄膜进行Y或Mn掺杂;同时在“冷却”和“晶化”步骤之间增加“预晶化”处理步骤。本发明所制备的薄膜光滑致密、无裂纹、无缩孔,可大幅度提高纳米晶BST薄膜的综合介电调谐性能,所得纳米晶BST薄膜介电调谐率大于30.0%、介电损耗小于2.0%、K因子大于15.0、介电强度高,频率特性和温度特性稳定。采用本发明所制备的纳米晶BST薄膜可以替代铁氧体和半导体用于制备微波调谐器件(如移相器),从而显著降低微波调谐器件的制造成本;另外,本发明所制备的纳米晶BST薄膜还可用于磁记录、热释电焦平面阵列等。

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