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一种转化后工程图纸中数字的识别方法

作者: 张明涛 刘恒超 徐兵峰 杨超然 高天 来源:机械设计与制造工程 日期: 2024-08-06 人气:73
一种转化后工程图纸中数字的识别方法
随着CAD技术的广泛应用,电子像素图纸已成为存档和交流的主流形式。为准确获取图纸数据信息,将像素图纸进行矢量转化,在转化后的图纸中字符同样被矢量化为图形,从而失去了其字符属性。这对图纸信息的自动统计造成巨大阻碍。通过对大量转化后工程图纸中矢量数字图形特点进行分析,总结并提出了一种基于树形链码的渐进式数字字符识别方法。该方法能够快速识别转化后工程图纸中的数字字符,且对字符方向无任何要求。将该方法应用于转化后图纸的自动化信息统计,能够快速、准确地提取材料零件表及尺寸标注中的数字信息,为转化后图纸信息的自动统计提供了有利条件。

医疗数字X射线成像及其发展趋势——与医用胶片相关的问题

作者: 温荣谦 来源:影像技术 日期: 2023-08-08 人气:40
医疗数字X射线成像及其发展趋势——与医用胶片相关的问题
本文概述医疗数字x射线概况及发展趋势。与传统屏片成像相比,数字x射线成像系统有许多优点,包括:射线计量小、图像信息量大、提高诊断质量、减少重拍、影像可通过网络传输、减少冲洗加工污染等,因此得到广泛应用,迅速发展。据统计,2008年全球图像管理与通信系统(PACS)采用率已达64%,几家著名影像工业公司都大力开发数字医疗射线成像相关产品,本文详加介绍。我国的医疗数字x射线成像也在迅速发展,但由于种种原因,完全取代传统的屏片成像还需要较长时间。

数字放射摄影成像技术

作者: NASSERI MM 蒋宁 肖延国 吴孝义 阴泽杰 来源:核电子学与探测技术 日期: 2023-03-03 人气:2
简要介绍了新近的数字射线成像技术以及平面X射线探测器的基本原理及其应用.

基于单片机的UPS数字化锁相技术

作者: 曹凤香 罗昉 康勇 来源:电力电子技术 日期: 2022-11-11 人气:6
基于单片机的UPS数字化锁相技术
为了使运行中的不间断电源(UPS)保持输入、输出的电压、频率和相位一致性,结合锁相环原理,并利用单片机实现了高精度的数字锁相环。通过捕获中断和周期中断获取的输入、输出相差,经过分段式变PI控制器,计算出载波周期的补偿量,采用分组线性插补再调制技术,改变了每个载波周期值,从而实现了高精度数字锁相功能。在此:给出了硬件实现电路及软件流程图。通过实验验证了该方案的可行性。

扫描电镜用计算机数字图象处理系统

作者: 吴永强 胡向国 来源:电子显微学报 日期: 2022-07-20 人气:5
扫描电镜用计算机数字图象处理系统
鉴于国外近年来,,扫描电镜及电子探针等都越来越多地配备一些图象处理方面的附件,大大增强了电镜的使用效果,而国内原有的SEM及EPMA未有些方面的附件,为此我们研究开发了一套适用于各种型号的SEM及EPMA等的数字图象处理系统。它可以简便地接到各种SEM及EPMA上,大大地增强了它们的功能。

“数字液压”之我思

作者: 张海平 来源:液压气动与密封 日期: 2022-03-22 人气:170
“数字液压”之我思
该文介绍笔者对"数字液压"的思考。概述了数字技术得以广泛应用的基础与范围,厘清了一些相关概念,考察了国内外对"数字液压"的定义,指出所谓"数字液压"的"数字"与数字技术的"数字"有极大的差别,谈了关于技术创新与取代的注意点。

一种数字伺服阀滑阀设计技术研究

作者: 李沛剑 张军 左哲清 来源:液压气动与密封 日期: 2020-01-04 人气:209
一种数字伺服阀滑阀设计技术研究
数字伺服阀是未来伺服阀发展的一个重要方向。该文对一种数字伺服阀滑阀的设计关键技术进行了深入的理论及仿真分析,并进行了相应的试验验证,最终给出了结论,并且对于其他种类数字伺服阀的滑阀设计具有一定的指导意义。

亿美博谈数字液压

作者: 杨涛 来源:液压气动与密封 日期: 2019-12-29 人气:122
亿美博谈数字液压
随着计算机技术和数字技术的进步,液压必然要与数字技术相结合,这是发展方向,40年前即提出了液压数字化,全世界进行了广泛的研究,出现了多种数字液压研究成果,丰富了液压数字化的内容,该文从另一个角度谈谈北京亿美博数字液压的研究历程和应用优势。

一种新型数字液压缸的研究

作者: 邢继峰 曾晓华 彭利坤 来源:机床与液压 日期: 2019-02-08 人气:29
一种新型数字液压缸的研究
介绍了一种新型数字液压缸,通过数字脉冲直接控制油缸的位置、速度和方向,实现了终点目标控制.

新型数字液压缸密封问题的研究

作者: 曾晓华 邢继峰 彭利坤 王品发 来源:流体传动与控制 日期: 2018-11-23 人气:9875
新型数字液压缸密封问题的研究
通过对一种新型数字液压缸结构的分析找出了该元件在密封方面存在的问题并结合实际使用情况提出了具体改进措施.希望能为数字液压技术的发展起到一定的作用.
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