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971.
972.
彩色图像中颜色不变性和耀斑的分离(Ⅰ) 总被引:2,自引:0,他引:2
景物中物体表面的色品是与该物体形状无关的稳定特性,称为颜色不变性。但是,由于耀斑(highlight)和影绸(shading)的存在,图像中对应物体表面点的色品却是变化的,不具有颜色不变性。正确理解图像颜色的基础是建立颜色反射的物理模型。本文叙述了根据Klinker提出的双色反射模型(the dichromatic reflection model),在三维颜色直方图(3D color histogram)中利用K-L变换做平面拟合,分离面反射分量(interface reflection component)和体反射分量(body reflection component),从而计算光源和物体颜色色度坐标的方法,讨论了实际CCD摄像机的局限性,给出了实验结果。 相似文献
973.
974.
本文记述1957和1981年在福建省采集的白蚁二新种,分隶于二属二科,其中一种命名为赵氏树(尉虫)Glyptotermes zhaoi,用以表达作者对武夷科学主编赵修复教授的敬意。文内所有量度单位为毫米。模式标本存广东省昆虫研究所。赵氏树(尉虫)Glyptotermes zhaoi,新种兵(尉虫)(图1,表1) 体型中等。头壳黄褐色,后部稍淡;上颚黑褐色,上唇和触角白黄色,后颏淡黄褐色,两侧具褐色边缘,前胸背板、足及腹部背板淡黄色。全体被毛稀疏。 相似文献
975.
引言用点光源做成的全息图可以成为一种新型的成象一分光元件,其优点是重量轻、体积小成本低,而且工艺性能好.全息透镜可作为常规光学元件,也可用在集成光学中作为薄膜透镜.目前国内已有利用全息透镜作为成象光学元件的实验结果,本文则进一步提供全息透镜作为分光元件的实验结果. 相似文献
976.
1、前言 对于半导体中深杂质能级的研究,近年来又重新活跃起来了。尤其是GaAs、GaP等发光材料中的深杂质能级,它决定发光效率的老化特性,对器件应用也很重要。同时由于深杂质能级同晶体缺陷(主要是点缺陷)之间有关系,也是表征晶体质量的参数之一。相对过去只用浅杂质浓度和迁移率来评价晶体的电学特性来说,深杂质能级的测定将会成为今后估价晶体的有力手段,因此,有必要建立可靠而简单的测量方法。 有关深杂质能级的理论研究固体物理领域中很早就进行过,但也有很多不清楚的地方。特别是有关半导体中陷阱中心的量子力学性质还很不清楚。目前还没有关于某些中心是发光还是非发光的理论论述。有关陷阱的中心理论是五十年代碱卤化物中的色心特性,特别是关于 相似文献
977.
在麻醉和清醒状态下,用感应电流刺激鸟类中脑网状结构区,引起鸣叫反应、植物性反应和躯体运动等反应,过去已进行了一定观察,并初步判定在鸟类中脑网状结构区存有司鸣叫的中枢。为了进一步证明中脑网状结构区存有鸣叫中枢的论断,我们又采用化学的微小刺激法与感应电流刺激法作对照观察,并设想用电解性损伤方法破坏中脑鸣叫中枢后的鸟,仍使其处在清醒自由活动的状态下,是否仍有自发性鸣叫,抑或失去鸣叫而出现失音等反应,是值得探讨的一个问题。就现有文献所知,Ranson会 相似文献
978.
侯炮明 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》1980,(3)
我们在解析几何教学中,讲到直线束的时候,遇到这样的问题:已知相交于P_0(x_0,y_0)点的两条直线:l_1:A_1x+B_1y+C_1=0,和l_2:A_2x+B_2y+C_2=0,为什么可以用参数λ来构造直线束(l)A_1x+B_1y+C_1+λ(A_2x+B_2y+C_2)=0呢?它是怎样想出来的呢?在这里,λ的几何意义又是什么呢?这些问题的存在,往往使学生感到参数的引进比较突然。因此,也就觉得比较抽象,不利于更好地掌握直线束方程。 相似文献
979.
浮躁:科学研究的大敌 总被引:1,自引:0,他引:1
本文分析了当前科学研究中浮躁的种种表现 ,探讨了它们的社会根源 ,提出了抑制科学研究中浮躁的对策 ,相信在经过一段相对“浮躁”的时期之后 ,科学研究终将回归于理性与真实。 相似文献
980.
高压注气过程中沥青质沉淀机理及规律的实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种新的注气开采过程中沥青质的沉淀机理,该机理可定性解释及预测高压注气过程中沥青质的沉淀规律。在高压沥育质沉淀实验装置上,利用间接测定法测定了CO2注入摩尔分数分别为0.636和0.716时吉林油藏原油中沥青质沉淀量随体系压力的变化规律,并测定了22.2MPa下70℃时江苏原油中沥青质沉淀量随CO2及富烃气注气浓度的变化规律。实验结果表明,在注气过程中两种原油易发生沥育质沉淀。吉林油藏原油中的沥青质沉淀量随体系压力的升高呈先增后降的规律;当体系温度和压力一定时,江苏原油中的沥青质沉淀量先随着CO2注入浓度的增加而增加,达到一最高值后略有降低;对注富烃气而言,沥青质沉淀量随注气浓度增加而增加,且注气摩尔分数大于0.80后增加幅度增大。 相似文献