859
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本发明公开了一种基于自监督深度网络的无损血管三维测量方法,基于视差预测网络SsBMNet,构建自监督深度网络的无损血管三维测量模型;搭建双目血管三维成像系统,采集真实血管图像数据,预处理后训练无损血管三维测量模型;采集待成像的血管图像对,预处理后输入训练好的无损血管三维测量模型,得到左视差图和右视差图;根据双目相机间的基线距离以及相机焦距,将待成像血管对应的左视差图或右视差图转换为深度图。本发明降低了网络训练的噪声和皮肤反射的干扰,改善了视差。
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本实用新型涉及一种便携式水果无损快速测试装置,包括积分球、溴钨灯光源组件、托盘、一入二出光纤、两个光纤光谱仪、电学控制器、防污染镜、会聚光学镜头和光纤入光口组件,溴钨灯光源组件发出的光入射到被测水果上,在被测水果内部传播后,透过被测水果到达测试区的会聚光学镜头,经过一入二出光纤传输至对应的光纤光谱仪,光纤光谱仪与电学控制器连接,电学控制器计算被测水果的糖度、酸度、硬度等信息,并通过触控液晶显示屏实时显示出来,可以实现在果园、存储仓库、水果批发零售等现场对水果进行实时的快速无损测试,同时,本实用新型具有结构简单、体积小、成本低、精度较高等特点,携带方便,具有广泛的市场前景和应用市场。
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本发明公开了一种基于预测差值分类熵编码的图像无损压缩方法,方法包括:使以图像中的任意像素作为参考像素,使用预测模板得到像素预测差值,统计预测差值直方图;将像素分成预测差值直接编码像素和间接编码像素两类,统计所有间接编码像素的个数;采用熵编码方法对[‑T,T)范围内的各预测差值各分配一个码字,对[‑T,T)范围外的预测差值分配统一的码字,构建码字分配表;计算不同阈值T的图像无损压缩效果,找到最优阈值Topt;用最佳阈值Topt对应的码字分配表,对预测差值像素直接用分配码字编码,得到熵编码数据,结合参考像素、最佳阈值Topt、码字分配表和熵编码数据得到图像无损压缩编码数据流。本发明能够提升图像无损压缩性能,降低压缩图像数据量,解压缩可完全无失真恢复原始图像。
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本发明公开了一种基于煤岩体超声监测的无损干燥装置及干燥方法,属于岩石力学试验领域,包括干燥装置隔温密封箱、干燥装置温控模块、监测显示屏、超声监测控制模块、空气抽放阀和加热模块,加热模块和空气抽放阀分别与干燥装置温控模块连接;可以实现对煤岩试样的无损与完全干燥,进而提高实验室煤岩试样力学实验及物理力学参数测试的准确性及科学性;一方面通过煤岩试样进行初始波速测试,选定合适干燥温度及干燥模式后,利于对煤岩试样的初期干燥选择最优化方案;另一方面通过对煤岩试样的干燥过程的实时波速及质量测试,利于实现对试样的动态干燥,超声监测信号一旦出现大幅波动异常,便可通过降低干燥温度或改变干燥模式而实现无损干燥。
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提供一种用于冶金、无损测试的便携、独立的扫描仪设备(100),所述便携、独立的扫描仪设备(100)包括:底架(102),其具有在其较低表面之下延伸的轮子(108);可拆卸地固定到所述底架(102)上的无损测试探头(118);和耦合到所述底架(102)上的计算机处理器设备(200)。所述计算机处理器设备(200)包括可以由所述计算机处理器设备(200)执行的应用程序,用于在测试对象(109)上执行所述冶金无损测试。所述扫描仪设备(100)还包括显示设备(216),所述显示设备响应于所述冶金、无损测试而显示图像。所述底架(102)、计算机处理器设备(200)和显示设备作为单个单元沿所述测试对象(109)移动。
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一种无损快速测量卷烟分段吸阻的方法,是在不多于三个状态下的总压降与气体流量的测量以及卷烟滤嘴通风孔位置测量的基础上,基于卷烟烟支气流流过时所形成的流量守恒和“拟串联”的基本特点,在不对卷烟滤嘴段和烟支段进行机械分离情况下,实现卷烟烟支各分段吸阻的无损快速测量,其理论基础是流体通过卷烟形成的压降与流体流过卷烟流量成正比,两者比值即为卷烟渗透阻,通过多个状态下“拟串联”方式形成的流量守恒关系获得卷烟烟支各分段吸阻。本方法操作简便,同时不同状态下卷烟各分段气流分配比例变化较小,具有更好线性度,因此得到的测量结果更为科学、合理、准确,可为卷烟产品质量追溯、产品设计及工艺优化提供有效支持。
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本发明公开了一种电路板无损测绘方法,该电路板无损测绘方法包括如下步骤:获取电路板的平面图像;采集电路板的平面图像上的元件信息,输出装配图;采集电路板的平面图像上的线路信息,得到电路原理图草图,并对电路原理图草图进行优化调整后输出电路原理图,以及输出元件清单。本发明实施例采用的图像可以是电路板每一层的图像,也可以是电路板多层叠加的图像,可以在电子绘图软件的原理图界面直接采集图像中的元件和线路信息,对于单层板、双层板、简单多层板,在不破坏电路板的情况下可以简便快捷的测绘出电路原理图,提高了维修效率,实用性和经济性强,也适用于复杂多层板,具有较佳的应用前景。
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本发明公开了一种基于边缘的高光谱图像自适应无损预测编码系统与方法,主要解决现有技术在去相关时由于未考虑高光谱图像的边缘信息,导致压缩去相关不彻底,使得压缩比受限制的问题。其实现过程是:1)利用基于对角的中值预测算法对高光谱图像进行谱内预测,得到谱内预测残差;2)利用基于边缘的谱间预测算法对高光谱图像进行谱间预测,得到谱间预测残差;3)通过比较两种预测模式的预测残差,为每一谱段选择最终预测模式;4)对最终预测模式对应的预测残差进行熵编码,得到无损压缩码流。本发明充分利用图像边缘信息,使去相关更彻底,获得较高的无损压缩比,适用于高光谱数据处理及传输。
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本实用新型公开了一种快速无损测定土壤氧化还原电位的装置,包括动力装置、传动装置、储样室、储水室及四电极系统;可携带于野外实地进行土壤的氧化还原电位的测定;动力装置可为所述传动装置提供动力,将储样室中的土壤压实,储样室中的土壤可实地快速无损采集获得,不需要采集土壤密封运输至测试地点,保证了土壤的新鲜,降低了土壤采集运输成本;压实土壤过程中,土壤中的水分受力流出至储水室中,储水室中的水运输至四电极系统,快速无损测定土壤的氧化还原电位;测定电位过程中,电极不需要与土壤接触,减少了电极的损伤,延长了电极的使用寿命,提高了电位测定的准确度。
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本实用新型涉及无损探测仪技术领域,且公开了一种地下管线的无损探测仪,包括支撑板,所述支撑板下表面四角均固定连接有伸缩管,所述伸缩管顶端和底端均开设有通口,伸缩管左侧底端和右侧底端均固定连接有滑块,所述滑块外端滑动连接有滑轨,所述滑轨外端固定连接有光滑管。该地下管线的无损探测仪,通过缓冲弹簧、伸缩管、光滑管、滑块、滑轨、缓冲板和固定板的配合作用,可以使装置具有一定的缓冲作用,提高装置的探测精度,通过辅助板、辅助轴、光滑杆、限位管、移动轴和限位块的配合作用,可以对全频接收显示器的角度进行调节,通过螺纹杆和转动块的配合作用,可以对缓冲弹簧的收缩量进行调节,提高了适应性。
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本发明公开了一种基于纠错的基因组测序数据无损压缩方法及相关设备,所述方法包括:识别并纠正原始测序短片段中的测序碱基错误,并记录碱基错误信息,所述碱基错误信息包括测序错误的碱基位置及原碱基;将原始测序短片段归类到纠正后的索引区域文件中,并将测序错误纠正信息加入到索引区域文件中;对不同的索引区域文件内原始测序短片段中的碱基序列进行排序并进行压缩,得到基因组测序数据的压缩结果文件。本发明实现了高效的测序短片段测序错误的纠正,通过纠正碱基当中的测序错误,使得更多相似测序短片段被分配到同一桶中,进而提高了后续桶内测序短片段的压缩效率,通过记录纠正测序短片段中的桶索引序列,实现对基因组测序数据的无损压缩。
本发明公开了一种非接触非侵入无损伤的癫痫路径可达方式监测预警干预系统及获取干扰脑电分布的方法,该系统包括非接触采集模块、非接触控制模块与非接触干预模块;采集模块包括若干与头皮不接触的信号采集电极;控制模块包括时间预测单元和空间预测单元;干预模块包括若干可控脉冲电磁单元,可控脉冲电磁单元具有正对头皮的电磁线圈,电磁线圈与信号采集电极交错布置;本发明系统可以在癫痫发作之前预测其发作时间、发作位置、并根据其预测结果以路径可达方式干预大脑中电荷分布与电流趋势,充分利用了混沌电路的初始敏感性、机器学习以及生物电磁耦合原理非接触非侵入无损伤测量脑电与干预癫痫,可应用于可穿戴设备与移动医疗领域。
本发明涉及激光技术和纳米技术测量领域,特指一种微光机电系统膜基耦合结构光声性能无损定量测试方法及装置。其适用于具有界面结合的各类微纳米薄膜、器件与宏观、介观或微观材料相耦合系统,如宏观基体上附着的分子自组装膜、双层分子自组装膜等的光声性能无损定量测试。其将超快短脉冲激光传输到微光机电系统中的膜基耦合试样界面,激发得到微尺度界面波,通过对接收的微尺度界面波耗散特性分析,通过测定界面波耗散特征量定量表征界面粘附质量,实现针对不同的微纳耦合体系定量研究其尺度效应对界面波耗散特性的影响,考察膜基体系厚度方向尺度效应对弹性参数和界面粘附质量的作用规律,从而实现面向微光机电系统的膜基弹性参数和界面耦合质量无损、非接触、定量测试。
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本发明公开了一种基于电阻率测量的石墨电极无损探伤仪,涉及石墨电极测试技术领域,包括与石墨电极外侧壁相接触的梳齿型电压触头、与石墨电极两端相连的恒流电源,所述梳齿型电压触头连接有高精度微伏表,本装置利用电阻率测量原理,可实现对石墨电极的无损化、快速化探伤测定。
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一种生物医学工程技术领域的基于组织特征的分段式实时无损温度测量方法,通过采用医学超声设备取得组织体的实时图像,获取组织特征和温度区域下的组织特征参数,通过线性拟合,得到组织温度-组织特征的关系参数。在实时测温时,使用这些已知的拟合参数,通过组织温度-组织特征的关系,从B超图像或者A超散射信号反推分析得到组织温度,最终通过计算机实时显示二维温度分布图像。本发明能够在无损组织的情况下,获得较高的精度和较快的实时性。对于不同特征的组织以及不同加热区域,选择不同组织特征参数以及实验参数,可以保证较高的测温精度,测温精度将达到0.5℃。
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本发明涉及带电作业用具,具体为一种绝缘服无损测量笔。解决了目前测电笔间距不好控制且容易划伤绝缘服的技术问题。一种绝缘服无损测量笔,包括由环氧树脂绝缘材料制成的手柄,所述手柄的上方平行内嵌有一对由铜板制成的测试电极,两个测试电极的一端均伸出手柄顶端形成测试端,测试电极的另一端各连接有固定在手柄表面上的一个接线端;所述两个测试端间距为20~25mm。本发明结构简单,将测试电极的间距固定,有利于实际测量时的操作;环状铜导线可有效避免对待测试物体的损坏,降低了生产成本。
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本实用新型公开了一种电磁波吸收涂层厚度无损测厚仪探头,它包括外套(4)、限位套(6)和用于测量电感量的电桥电路,外套(4)内设置有外套内圆孔(8),内圆孔(8)内顶部设置有导向孔(9),导向孔(9)内还设置有可沿导向孔(9)做上下滑动的内滑芯(5),内滑芯(5)上且位于台肩的下方缠绕有多圈线圈(2),线圈(2)经导线(7)与外部仪器电桥电路连接,内滑芯孔(10)的小孔内设置有磁芯(1),磁芯(1)的底部设置有圆弧面(11);它还公开了测厚方法。本实用新型的有益效果是:实现了电磁波隐身目标物体的涂层厚度的无损现场的测量,使用的磁芯材料提高了电桥电路对电感量的测量精度。
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本发明提供了一种焊点位移实时无损监测方法,涉及封装技术领域,包括:选定待测焊点;在待测焊点第一侧铜沉积层和第二侧铜沉积层中选定四个待测点;从四对待测点中任意选定两对作为电流施加点,并将剩下的两对作为压差测量点;在两对电流施加点中任意选择不处于同一侧铜沉积层中的两点之间施加电流,并测量两对压差测量点中不处于同一侧铜沉积层中的任意两点之间的电压差;在步骤S4中两对电流施加点中未施加电流的两点之间施加电流,并测量两对压差测量点中不处于同一侧铜沉积层中的任意两点之间的电压差;基于测量值计算得到待测焊点三个方向上的位移。其采用精度电压测量装置,多次测量待测焊点各个角度的电压差实现对待测焊点监测的目的。
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本发明公开了一种模块内并联器件峰值芯片温度的无损测试方法,该方法通过构建特定测试电流下的基于电流占比的温度‑导通压降曲线簇,实现对并联器件或模块的峰值结温测量。获得校温电流‑温度‑导通压降三维数据库,根据测试电流与并联器件数量,利用电流转换公式,得到特定测试电流下的基于电流占比的温度‑导通压降曲线簇;利用曲线簇和测量得到器件工作状态测试小电流对应的导通压降,得出不同测试电流下的电流占比‑温度曲线;最后,根据不同测试电流下电流占比‑温度曲线交点,确定并联器件或模块的峰值结温和电流占比。利用该方法,可在成熟小电流压降法的基础上,无需增加额外设备,即可实现模块内并联器件峰值芯片温度的无损测量。
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本发明公开了一种多层膜结构SAW器件的各层 薄膜厚度无损测量方法,该方法首先确定被测膜样片的测量系 数k,再测定该被测膜样片的总厚度h,然后计算被测薄膜层 的厚度hfilm=h 基片-h样片。本 发明基于平行板电容测微原理进行多层膜材料的测厚方法,测 量精度达0.001μm。该方法不需提前标定被测材料相对介电常 数,不需特殊制备样件,是非接触测量,测量方法简单、成本 低。因此适用于各种薄膜、特别适用于多层结构基片制备中的 各层膜厚的无损测量及平面度测量,对提高金刚石多层膜结构 SAW器件性能具有重大意义。
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本发明涉及一种空谱联合预测的高光谱图像无损压缩方法,包括以下步骤:根据谱间相关系数的大小,对输入高光谱图像进行波段组合;根据不同的波段组合选择相应的预测算法消除相关性,得到差值图像;对差值图像进行RICE熵编码,得到压缩码流,进行存储或传输,在本地或异地实现可逆解码。本发明方法可有效地降低整幅图像的空谱冗余,减少了编码计算量,整个编码过程不会丢失任何信息,实现了无损压缩,提高了高光谱图像的无损压缩比,降低存储图像所需的存储资源,减轻了传输带宽负担,编码复杂度低,易于硬件实现和实时传输,并具有较好的抗误码能力。
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本发明公开了一种可伸缩防偏移的无损支座位移监测装置,包括外套管、内套管、弹簧、传动轴、线性位移传感器、螺套和万向滚珠,内套管的一端与外套管内腔套接,弹簧设置于内套管的内腔中,弹簧的两端分别与内套管的端头和外套管的端头接触,传动轴的一端与线性位移传感器连接,传动轴的另一端沿长度方向依次穿过外套管、弹簧和内套管的内腔与螺套的一端固接,螺套的另一端与万向滚珠连接。提高了支座位移测量精度和测量的稳定性,而且实现了对支座结构的无损监测。
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本发明提供了一种岩石体积无损测量方法及装置。本发明提供的岩石体积无损测量方法,其特征在于,包括:步骤1.往几何尺寸大小适当的测量容器中加入适量的液体,并记录测量容器上的体积刻度值V1;步骤2.确定待测岩石的抽真空参数,并用抽气泵将装有待测岩石的真空压缩袋抽成真空,然后将装有待测岩石的真空压缩袋放入测量容器中,并记录测量容器稳定后的体积刻度值V2;步骤3.对空的真空压缩袋抽真空;将抽真空后的真空压缩袋放入测量容器中,并分别记录放入前后测量容器上的体积刻度值Vbag1与Vbag2;从测量容器中取出真空压缩袋;步骤4.计算待测岩石的体积V:V=V2‑V1‑(Vbag2‑Vbag1)。
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本发明涉及无损测量固体耐压强度的方法和装置。描述了通过回弹确定固体的耐压强度的装置和方法。该方法和装置具有对误差源,即,重力、内部摩擦力和操作者干涉(不稳固地保持仪器)而言减小的灵敏度。通过不接触地测量撞击之前和之后立刻记录的回弹速度对到达速度的商来获得改进。锤(3)与活塞(5)的质量匹配产生更高的效率、撞击能量的更小的角度变化和更轻的重量。本发明的更多好处是:测量范围的延伸和机械调节、校准和维护的简化。
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一种信号处理的视频编解码技术领域的基于交织预测的视频帧内无损编解码方法及系统,在编码端中,将每个帧内编码帧(I帧)下采样形成一定顺序的四幅子图像,对第一幅子图像采用基于标准预测的编码,对后续三幅子图像依次采用交织预测的编码;在解码器中,将收到的每个I帧码流,对第一幅子图像部分的码流按照标准预测的解码,对后续三幅图像的码流采用基于像素级交织预测的解码,最后将解码出的四幅子图像进行上采样组合得到I帧解码图像。本发明中的交织预测方法,较标准的预测方法,具备更佳的预测性能,从而提高了视频的帧内无损压缩性能。
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本发明公开了一种肝纤维化无损预测方法及系统,所述方法包括:采集肝组织的第一射频信号;根据所述第一射频信号重建所述肝组织的超声灰度图像;在所述超声灰度图像中标注感兴趣区域;根据标注的所述感兴趣区域,从所述第一射频信号中提取与所述感兴趣区域对应的射频信号,以得到第二射频信号;以及利用所述第二射频信号和Bi‑LSTM神经网络构建肝纤维化分级预测模型,以对所述感兴趣区域的肝纤维化的等级进行无损预测。本发明可以利用从第一射频信号中提取到的与感兴趣区域对应的第二射频信号以及Bi‑LSTM神经网络构建肝纤维化分级预测模型,从而对感兴趣区域的肝纤维化的等级进行精确且无损的预测。
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本发明涉及一种对发动机颗粒捕集器内碳饼层无损取样及测量的方法,属于内燃机测试技术领域。本发明主要包括将完整的颗粒捕集器沿着轴向或径向进行切割,然后将其进行编号拼合,包裹石棉层和铜皮层后,前后嵌入圆环形金属框架,利用连接螺杆和压紧螺母紧固后,封装入发动机排气管,进行发动机的碳烟加载试验。本发明能在不破坏颗粒捕集器上碳烟分布的情况下,测量颗粒捕集器内的碳烟分布,并能够无损获取被捕集于各颗粒捕集器分块上的碳饼层样本。所述碳烟无损取样方法可为研究颗粒捕集器内碳烟分布提供准确的基础数据。
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本实用新型是一种建筑物沉降无损测量水准尺支架。建筑物沉降无损量测时,一般将水准尺紧贴墙面,采用水准仪进行测量。水准尺的对准和固定都是由人工来完成的,使得测量误差增大,现场测量失准,同时测量的效率降低。本实用新型包括水准尺控制面板、三角支架及测点对准装置构成;所述的水准尺控制面板为带直线边的面板,在面板直线边处设置水准尺插孔,水准尺插孔的尺寸与水准尺横截面尺寸相同;所述的测点对准装置设置在水准尺控制面板的下端面上,采用直角结构。本实用新型的优点是:人工成本低、测量方便、测量精度高,可适用于地势较为起伏的特殊环境。
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本申请属于压缩机技术领域,特别是涉及一种隔膜压缩机膜片无损监测系统及方法。当隔膜压缩机负压压缩气体工作时,即吸气压力和排气压力均小于大气压,膜片发生破裂的情况下,膜片之间腔室的压力始终小于大气压,无法触发膜片监测方案所使用的压力报警器,现有方法失效。本申请提供了一种隔膜压缩机膜片无损监测系统,依次包括气缸、膜片组件、油缸和数据采集处理组件,所述膜片组件紧压固支于所述气缸与所述油缸之间,所述膜片监测传感组件设置于紧压固支区,所述膜片监测传感组件与所述数据采集处理组件连接。在隔膜压缩机运行期间,监测膜片的振动或声发射信号,进而实现隔膜压缩机的运行健康状态无损监测和诊断。
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