为分析棉花叶面温度对棉花生长的影响,提高棉花产量,采用STC15F2K32S2单片机设计一种能通过串行数字接口(serial digital interface at 1200 baud,简称SDI-12)总线采集棉花叶面温度的数据采集系统,详细论述硬件和软件的研制过程,并使用A...为分析棉花叶面温度对棉花生长的影响,提高棉花产量,采用STC15F2K32S2单片机设计一种能通过串行数字接口(serial digital interface at 1200 baud,简称SDI-12)总线采集棉花叶面温度的数据采集系统,详细论述硬件和软件的研制过程,并使用Apogee公司生产的红外线温度传感器SI-411进行数据的采集和测试。经过在中国农业科学院棉花研究所的实际使用表明,该系统采集准确度可达99.8%,同时可以在其他农作物、水文和气象环境温度监测等领域中应用。展开更多
当前篡改图像识别算法在对组合篡改图像进行识别时,主要采用对像素或者块进行逐一匹配的方法来检测,导致识别精度不高、鲁棒性差等不足,为此提出改进的SURF耦合分级聚类的图像信息真伪决策算法。采用积分图像模型计算矩形区域像素强度...当前篡改图像识别算法在对组合篡改图像进行识别时,主要采用对像素或者块进行逐一匹配的方法来检测,导致识别精度不高、鲁棒性差等不足,为此提出改进的SURF耦合分级聚类的图像信息真伪决策算法。采用积分图像模型计算矩形区域像素强度的总和,通过计算Hessian矩阵提取特征点,构建圆形筛除器对SURF进行改进,对特征点数量进行整定,提高算法效率;引入最优节点优先方法 (best bin first method,BBF)对最近邻进行搜索,通过对特征点的特征描述符进行计算,完成特征点匹配;利用分级聚类方法,对特征点进行集群,创建层次树,完成图像的篡改检测。仿真结果表明,与当前图像篡改识别技术相比,所提算法具有更强的鲁棒性以及更高的检测精度。展开更多
文中采用一种基于微悬臂梁传感器的检测系统,实现了对Au-半导体复合纳米材料的微热量检测。根据光杠杆检测的方法研究了Au-半导体复合纳米材料光热转换散发热量对微悬臂梁挠度的影响。为验证系统对此类材料微热量检测的适用性,实验选用...文中采用一种基于微悬臂梁传感器的检测系统,实现了对Au-半导体复合纳米材料的微热量检测。根据光杠杆检测的方法研究了Au-半导体复合纳米材料光热转换散发热量对微悬臂梁挠度的影响。为验证系统对此类材料微热量检测的适用性,实验选用了已知在530 nm处光热吸收峰的Au-ZnO粉末样品材料,分别取多组不同质量的样品材料进行检测,通过最小二乘法拟合出温度变化与微悬臂梁偏移量之间的关系。结果显示:温度变化与微悬臂梁偏移量呈线性关系,且0.1 mm 2面积的样品薄膜拟合曲线的线性相关系数为0.9961。比较温度检测值与实验系统的拟合值,结果基本一致,验证了系统的可靠性。展开更多
文摘为分析棉花叶面温度对棉花生长的影响,提高棉花产量,采用STC15F2K32S2单片机设计一种能通过串行数字接口(serial digital interface at 1200 baud,简称SDI-12)总线采集棉花叶面温度的数据采集系统,详细论述硬件和软件的研制过程,并使用Apogee公司生产的红外线温度传感器SI-411进行数据的采集和测试。经过在中国农业科学院棉花研究所的实际使用表明,该系统采集准确度可达99.8%,同时可以在其他农作物、水文和气象环境温度监测等领域中应用。
文摘当前篡改图像识别算法在对组合篡改图像进行识别时,主要采用对像素或者块进行逐一匹配的方法来检测,导致识别精度不高、鲁棒性差等不足,为此提出改进的SURF耦合分级聚类的图像信息真伪决策算法。采用积分图像模型计算矩形区域像素强度的总和,通过计算Hessian矩阵提取特征点,构建圆形筛除器对SURF进行改进,对特征点数量进行整定,提高算法效率;引入最优节点优先方法 (best bin first method,BBF)对最近邻进行搜索,通过对特征点的特征描述符进行计算,完成特征点匹配;利用分级聚类方法,对特征点进行集群,创建层次树,完成图像的篡改检测。仿真结果表明,与当前图像篡改识别技术相比,所提算法具有更强的鲁棒性以及更高的检测精度。
文摘文中采用一种基于微悬臂梁传感器的检测系统,实现了对Au-半导体复合纳米材料的微热量检测。根据光杠杆检测的方法研究了Au-半导体复合纳米材料光热转换散发热量对微悬臂梁挠度的影响。为验证系统对此类材料微热量检测的适用性,实验选用了已知在530 nm处光热吸收峰的Au-ZnO粉末样品材料,分别取多组不同质量的样品材料进行检测,通过最小二乘法拟合出温度变化与微悬臂梁偏移量之间的关系。结果显示:温度变化与微悬臂梁偏移量呈线性关系,且0.1 mm 2面积的样品薄膜拟合曲线的线性相关系数为0.9961。比较温度检测值与实验系统的拟合值,结果基本一致,验证了系统的可靠性。