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基于深度学习RCF模型的三都澳筏式养殖区提取研究 被引量:20
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作者 刘岳明 杨晓梅 +1 位作者 王志华 陆尘 《海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期119-130,共12页
三都澳是中国重要的海水养殖海湾,在水产养殖中占有较高的经济地位。快速准确地获取养殖区的分布范围、数量以及面积等信息,对养殖区规划、产值估计、生态调查、风暴潮灾害预防等具有重要的意义。然而,随着养殖区域的扩大,海水背景状态... 三都澳是中国重要的海水养殖海湾,在水产养殖中占有较高的经济地位。快速准确地获取养殖区的分布范围、数量以及面积等信息,对养殖区规划、产值估计、生态调查、风暴潮灾害预防等具有重要的意义。然而,随着养殖区域的扩大,海水背景状态愈发复杂多样,光谱特征差异较大,为养殖区提取带来困难。在本实验中,利用高分辨率遥感卫星GF-2图像,引入深度学习RCF(Richer Convolutional Features)网络模型对海湾内的筏式养殖区进行了提取。结果显示:该方法无需事先对区域进行水陆分离处理,且对水中泥沙较多的区域以及海浪较大的区域有很好的提取效果,提取精度达93%以上,适合进行大规模海水养殖区提取应用。 展开更多
关键词 筏式养殖区 rcf模型 深度学习 高分辨率遥感
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Aquaculture area extraction and vulnerability assessment in Sanduao based on richer convolutional features network model 被引量:4
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作者 LIU Yueming YANG Xiaomei +3 位作者 WANG Zhihua LU Chen LI Zhi YANG Fengshuo 《Journal of Oceanology and Limnology》 SCIE CAS CSCD 2019年第6期1941-1954,共14页
Sanduao is an important sea-breeding bay in Fujian,South China and holds a high economic status in aquaculture.Quickly and accurately obtaining information including the distribution area,quantity,and aquaculture area... Sanduao is an important sea-breeding bay in Fujian,South China and holds a high economic status in aquaculture.Quickly and accurately obtaining information including the distribution area,quantity,and aquaculture area is important for breeding area planning,production value estimation,ecological survey,and storm surge prevention.However,as the aquaculture area expands,the seawater background becomes increasingly complex and spectral characteristics differ dramatically,making it difficult to determine the aquaculture area.In this study,we used a high-resolution remote-sensing satellite GF-2 image to introduce a deep-learning Richer Convolutional Features(RCF)network model to extract the aquaculture area.Then we used the density of aquaculture as an assessment index to assess the vulnerability of aquaculture areas in Sanduao.The results demonstrate that this method does not require land and water separation of the area in advance,and good extraction can be achieved in the areas with more sediment and waves,with an extraction accuracy>93%,which is suitable for large-scale aquaculture area extraction.Vulnerability assessment results indicate that the density of aquaculture in the eastern part of Sanduao is considerably high,reaching a higher vulnerability level than other parts. 展开更多
关键词 AQUACULTURE area VULNERABILITY assessment Richer Convolutional Features(rcf)network model deep learning HIGH-RESOLUTION REMOTE SENSING
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形态学与RCF相结合的唐卡图像边缘检测算法 被引量:5
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作者 刘千 葛阿雷 史伟 《计算机应用与软件》 北大核心 2019年第6期196-201,242,共7页
唐卡图像的内容丰富,纹理信息复杂。边缘检测在唐卡图像分析研究中具有非常重要的意义,因为唐卡图像轮廓含有大量的图像数据信息。数学形态学方法提取的边缘光滑连续,但是对复杂的边缘检测时会存在模糊不清晰的现象[1]。卷积神经网络(C... 唐卡图像的内容丰富,纹理信息复杂。边缘检测在唐卡图像分析研究中具有非常重要的意义,因为唐卡图像轮廓含有大量的图像数据信息。数学形态学方法提取的边缘光滑连续,但是对复杂的边缘检测时会存在模糊不清晰的现象[1]。卷积神经网络(CNN)可以提取很多高层的、多尺度的信息[2]。为此提出的边缘检测方法,用优化的数学形态学算法提取原图像边缘;利用训练的RCF网络模型[3]提取原图像的边缘。根据小波变换的分解与重构原理将以上方法得出的图像边缘融合,从而得到更加完整光滑的图像边缘。实验表明,融合后的图像边缘更加清晰连续,轮廓信息更符合人类的视觉认知,去掉了无效的细节纹理,更有利于唐卡图像后续研究。 展开更多
关键词 唐卡图像 边缘检测 CNN 形态学边缘检测 rcf网络模型 小波变换
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考虑磨耗演化的高速列车车轮型面多目标优化 被引量:2
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作者 周骏 刘林芽 李纪阳 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第1期51-65,共15页
高速铁路车轮的磨耗性能对于车轮型面的设计和性能评估至关重要。微小的型面变化可能会导致轮轨接触几何特性发生重大改变,合理的轮轨型面匹配能够改善轮轨磨耗,提高车辆性能和脱轨安全性。提出一种考虑磨耗演化的车轮型面优化方法。首... 高速铁路车轮的磨耗性能对于车轮型面的设计和性能评估至关重要。微小的型面变化可能会导致轮轨接触几何特性发生重大改变,合理的轮轨型面匹配能够改善轮轨磨耗,提高车辆性能和脱轨安全性。提出一种考虑磨耗演化的车轮型面优化方法。首先,通过追踪测试不同运营时期的磨耗型面,确定车轮磨耗的主要范围作为优化区域。然后,结合非均匀有理B样条(NURBS)拟合算法对车轮型面进行曲线插值拟合,构建了车轮型面的参数化模型。接着,将考虑车轮磨耗演化的预测模型引入到多目标函数中,同时引入了目标函数自适应权重调整因子,建立了车轮型面的多目标优化模型。采用拉丁超立方采样方法建立RBF代理模型进行模拟仿真计算,并利用TS-NSGA-II多目标优化算法进行车轮型面的优化设计。最后,对优化型面LMA-opt与LMA型面进行对比验证分析,包括车轮磨耗演化分析、轮轨静接触分析、轮轨动态接触分析和车辆动力学性能分析4个方面。结果表明,优化后的车轮型面磨耗得到显著改善,具备更好的静态几何接触性能和动态特性。这有助于提升车辆曲线通过性能,并在镟修周期内有效降低车轮的磨耗量和疲劳损伤,从而延长车轮使用寿命,提高车辆的可靠性和安全性。这项研究为车轮型面的优化提供了一种智能化的设计方法和参考。 展开更多
关键词 轮轨磨耗 滚动接触疲劳损伤 多目标优化 车辆动力学 代理模型
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U75V钢轨微观晶粒结构对滚动接触疲劳损伤行为影响
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作者 李骏鹏 周宇 +3 位作者 梁旭 华建兵 刘思磊 翁之意 《中国铁道科学》 北大核心 2025年第2期60-71,共12页
钢轨材料晶粒的拓扑结构、尺寸和取向等微观结构特性,对钢轨早期滚动接触疲劳(Rolling Con⁃tact Fatigue,RCF)裂纹演化影响显著。为分析晶粒结构对RCF裂纹的影响,基于晶体塑性理论和维诺图(Vo⁃ronoi)原理建立反映U75V钢轨材料晶粒几何... 钢轨材料晶粒的拓扑结构、尺寸和取向等微观结构特性,对钢轨早期滚动接触疲劳(Rolling Con⁃tact Fatigue,RCF)裂纹演化影响显著。为分析晶粒结构对RCF裂纹的影响,基于晶体塑性理论和维诺图(Vo⁃ronoi)原理建立反映U75V钢轨材料晶粒几何结构、取向等特征的微观模型;通过修正的内聚力单元构建材料微观结构与疲劳损伤之间的联系,实现在微观尺度模拟RCF裂纹演化,建立钢轨微观RCF裂纹演化模型;基于该模型,研究循环荷载作用下钢轨微观组织结构对表面RCF裂纹萌生位置和扩展路径的影响。结果表明:循环荷载作用下,RCF裂纹大多萌生于晶界处,微裂纹萌生的位置和寿命具有随机性,但萌生位置在特定区域内呈现集中趋势;RCF裂纹在不同阶段的扩展速率不同,随扩展长度的增加整体呈早期慢后期逐渐变快的趋势,可分为2个阶段;Ⅰ阶段为起步阶段,微裂纹扩展长度在该阶段为几个晶粒尺寸,且该阶段裂纹的萌生扩展行为主要受晶粒取向和晶界间相互作用支配,裂纹扩展速率在0.0025μm·r^(-1)左右,远低于裂纹平均扩展速率0.0103μm·r^(-1);当萌生位置间隔较近的微裂纹在扩展过程中相互吸引聚合,形成1条新裂纹时,进入Ⅱ阶段;新裂纹的扩展行为主要受外部荷载的支配,裂纹扩展速率明显增加,最快可达0.0187μm·r^(-1);模拟结果与双轮试验观测的裂纹形态吻合良好。 展开更多
关键词 U75V钢轨 滚动接触疲劳 微观结构 晶体塑性 裂纹扩展 微观模型
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基于联合块稀疏模型的随机调频步进ISAR成像方法 被引量:4
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作者 吕明久 陈文峰 +2 位作者 夏赛强 杨军 马晓岩 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第11期2614-2620,共7页
在回波数据稀疏、低信噪比等不利条件下,利用随机调频步进信号进行ISAR成像时,成像性能将会严重下降。针对上述问题,该文在充分分析随机调频步进信号回波特性的基础上,提出利用目标距离向具有的联合块稀疏特征来获得高质量ISAR图像的新... 在回波数据稀疏、低信噪比等不利条件下,利用随机调频步进信号进行ISAR成像时,成像性能将会严重下降。针对上述问题,该文在充分分析随机调频步进信号回波特性的基础上,提出利用目标距离向具有的联合块稀疏特征来获得高质量ISAR图像的新方法。首先,推导了在随机调频步进信号发射波形条件下目标回波信号的联合块稀疏成像模型并分析了该模型特征;其次,提出了联合块稀疏正交匹配追踪稀疏重构算法(JBOMP)实现对模型的求解。该算法利用ISAR回波信号具有的块稀疏以及联合稀疏等先验信息,因此在低量测值、低信噪比条件下的ISAR成像性能得到了增强。所提算法还可以实现对多维信号的联合处理,且具有较快的运算速度。理论分析与仿真实验均验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 ISAR成像 随机调频步进信号 联合稀疏模型 块稀疏模型
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滚动接触疲劳作用下的铁轨裂纹萌生与扩展机理 被引量:2
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作者 郑惠强 刘园 《上海海事大学学报》 北大核心 2009年第2期52-59,共8页
为研究高速铁路由于滚动接触而导致铁轨表面产生裂纹的安全问题,以欧洲地区的研究为主,综述滚动接触疲劳作用下铁轨裂纹萌生与扩展机理及预测裂纹萌生与扩展机理的模型与方法,总结在该领域的研究方向与热点.
关键词 滚动接触疲劳 铁轨裂纹 塑性棘轮效应 砖块模型 断裂力学 应力强度因子
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轴承钢的滚动接触疲劳与寿命预测模型 被引量:5
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作者 吕皓天 杨亮 +3 位作者 陈浩 崔一南 付悍巍 张弛 《中国冶金》 CAS 北大核心 2020年第9期24-36,共13页
轴承是现代工业中最重要的钢铁部件之一,而次表面滚动接触疲劳(RCF)是轴承主要的失效模式。为了深入理解轴承钢的RCF失效过程,首先从力学和材料学两个角度对轴承钢的RCF过程进行了描述,提出RCF过程的实质是由位错和碳原子的交互作用造... 轴承是现代工业中最重要的钢铁部件之一,而次表面滚动接触疲劳(RCF)是轴承主要的失效模式。为了深入理解轴承钢的RCF失效过程,首先从力学和材料学两个角度对轴承钢的RCF过程进行了描述,提出RCF过程的实质是由位错和碳原子的交互作用造成的次表面组织演变过程;然后介绍了预测轴承RCF寿命的工程模型和理论模型,指出将工程模型与理论模型相结合、将在循环载荷作用下微观组织的演变与RCF寿命相结合是未来工作的两个重要方向;最后对全流程、多尺度的轴承钢设计问题进行了展望,提出耦合物理冶金学算法与人工智能算法以及多学科交叉的重要工作思路。 展开更多
关键词 轴承钢 滚动接触疲劳 寿命预测模型 疲劳性能 材料设计
原文传递
基于无人机航拍图像的输电线异物检测算法研究 被引量:9
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作者 于国军 邹梓龙 +2 位作者 付小 彭佳琪 施陈敬 《江西科学》 2022年第2期223-228,共6页
目前无人机电力线巡检已成为热点,但采用人工解译的方法对航拍图像中电力线异物判别效率低下。因此,为实现无人机智能高效巡检,提出一种基于电力线中线的异物检测方法。首先,采用先验知识与最小二乘算法对电力线图像中电力线的中心线准... 目前无人机电力线巡检已成为热点,但采用人工解译的方法对航拍图像中电力线异物判别效率低下。因此,为实现无人机智能高效巡检,提出一种基于电力线中线的异物检测方法。首先,采用先验知识与最小二乘算法对电力线图像中电力线的中心线准确提取;其次,对获取的中线经过像元的变化设定阈值判断电力线上是否有显著性异物,通过二值图像判断像元偏离电力线中心线距离进而辨别是否有颜色相近的异物;最后,采用RCF边缘检测和区域生长法对提取异物范围。该方法以电力线中线为基础,判断电力线上是否有颜色相似的异物,从而达到复杂背景下异物检测的目的。通过实验证明了该方法能有效地检测出输电线上存在的异物,并且准确度高、轮廓提取完整。 展开更多
关键词 电力线异物检测 最小二乘法 Sauvola局部分割算法 rcf网络模型 种子区域生长法
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