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基于3D区域增长法和改进的凸包算法相结合的全肺分割方法 被引量:22
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作者 代双凤 吕科 +1 位作者 翟锐 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第9期2358-2364,共7页
肺实质分割结果的准确性在实际临床应用中具有非常重要的意义。但由于肺结节的位置、大小、形状的不规则性,肺部病变的多样性,以及人体胸部解剖结构的明显差异等,使得各类分割方法不能统一地适用于所有的胸部CT图像,所以对于肺实质分割... 肺实质分割结果的准确性在实际临床应用中具有非常重要的意义。但由于肺结节的位置、大小、形状的不规则性,肺部病变的多样性,以及人体胸部解剖结构的明显差异等,使得各类分割方法不能统一地适用于所有的胸部CT图像,所以对于肺实质分割方法的研究仍具有很大的挑战。该文在国内外研究分析的基础上提出基于3D区域增长法与改进的凸包修补算法相结合的全肺分割方法。在3D区域增长法的粗分割基础上,对分割的结果进行细化工作,通过连通域标记法与形态学方法相结合去除气管和主支气管,得到初步的肺实质掩膜,最后应用改进的凸包算法对肺部轮廓进行修补平滑,最终得到肺部分割结果。通过与凸包算法及滚球法相对比,证明该文所提改进的凸包算法能够有效地修补肺部轮廓凹陷,修补后的结果分割精度较高。 展开更多
关键词 肺部分割 3D区域增长法 凸包算法 区域连通分析
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科学计算中大数据可视化分析与应用 被引量:13
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作者 代双凤 薛健 《工程研究(跨学科视野中的工程)》 CSCD 2014年第3期275-281,共7页
随着计算机软硬件的飞速发展及网络的迅速普及,科学计算中的数据量呈现爆炸式增长。大数据可视化已经成为科学计算中的重要研究内容之一。本文介绍了大数据的定义,阐述了可视化分析领域及科学计算中大数据可视化的重要意义;分析和讨论... 随着计算机软硬件的飞速发展及网络的迅速普及,科学计算中的数据量呈现爆炸式增长。大数据可视化已经成为科学计算中的重要研究内容之一。本文介绍了大数据的定义,阐述了可视化分析领域及科学计算中大数据可视化的重要意义;分析和讨论了传统的科学计算可视化研究方法,以研究数据场的类型为标准,对算法和技术进行了分类阐述;分析了大数据背景下,传统的科学计算可视化方法的不足,进而介绍了基于GPU环境的科学计算中大数据可视化的并行计算和绘制方法;最后结合本课题组在科学计算中针对大数据可视化领域取得的主要理论和应用成果,给出了大数据环境下的科学计算可视化进一步的发展及研究方向。 展开更多
关键词 科学计算 大数据 GPU 并行计算 可视化
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气流粉碎对高直链玉米淀粉颗粒形态及性质的影响 被引量:9
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作者 王立东 肖志刚 +3 位作者 齐鹏志 刘洋 钦稣 《东北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第12期46-56,共11页
为探讨气流粉碎对玉米淀粉颗粒形态及理化性质影响,以高直链玉米淀粉为原料,利用流化床气流粉碎设备在不同分级频率条件下粉碎处理,使用扫描电子显微镜、偏光显微镜、激光粒度分析仪、X-射线衍射仪、快速粘度分析仪研究粉碎处理前后高... 为探讨气流粉碎对玉米淀粉颗粒形态及理化性质影响,以高直链玉米淀粉为原料,利用流化床气流粉碎设备在不同分级频率条件下粉碎处理,使用扫描电子显微镜、偏光显微镜、激光粒度分析仪、X-射线衍射仪、快速粘度分析仪研究粉碎处理前后高直链玉米淀粉颗粒形态、双折射现象、颗粒尺寸及分布、晶体结构、粉体密度、压缩度、水合性质及脂肪结合能力、淀粉糊粘度等结构及性质变化。结果表明,淀粉粉体经气流粉碎微细化后,粉体颗粒形状及尺寸不均,颗粒表面粗糙,粒径变小,在分级频率3 000 r·min-1时颗粒平均粒径由14.01μm减至5.8μm,偏光十字减少;淀粉相对结晶度由28.63%降至19.19%,破坏淀粉颗粒结晶结构,由多晶态向无定形态转变;微细化后粉体松装密度和振实密度降低,压缩度增大,粉体水溶性、膨胀性、持水及脂肪结合能力增强;淀粉糊衰减度和回生值分别为原淀粉1/4.4和1/1.9,淀粉热糊及冷糊稳定性较好。研究结果为淀粉干法物理改性技术研究和高直链玉米淀粉深加工与高值化应用提供理论依据。 展开更多
关键词 气流粉碎 高直链玉米淀粉 颗粒形态 理化性质
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扫频激振测试在车下设备振动试验中的应用
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作者 《中文科技期刊数据库(文摘版)工程技术》 2024年第5期0015-0019,共5页
对某轨道车辆牵引设备进行设计,并通过强度和模态仿真计算分析其满足设计要求。同时,基于扫频激励测试原理,对该牵引设备箱体垂向、横向、纵向三个方向进行扫频激励试验与分析,以获取设备箱体的固有频率,并完成振动冲击试验验证。扫频... 对某轨道车辆牵引设备进行设计,并通过强度和模态仿真计算分析其满足设计要求。同时,基于扫频激励测试原理,对该牵引设备箱体垂向、横向、纵向三个方向进行扫频激励试验与分析,以获取设备箱体的固有频率,并完成振动冲击试验验证。扫频激励试验为后续振动冲击试验和研发设计优化提供有效支撑,进而提升研发效率和产品质量,降低成本。 展开更多
关键词 扫频激励 牵引设备 仿真分析 固有频率
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