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1)  welding pool edge extraction
熔池边缘提取
1.
The configuration of system and algorithm were introduced and,meanwhile,its result of welding pool edge extraction was compared with that of Sobel-operator and Canny-operator based method.
针对铝合金MIG焊熔池边缘提取问题,建立视觉传感和采集的实验系统,提出基于最大类间方差阀值的遗传算法来提取铝合金MIG焊熔池边缘。
2)  edge detection
边缘提取
1.
Algorithm for image edge detection based on pixel types;
基于像素类型的阶跃型边缘提取算法
2.
Adaptive Subdivision&Area Graph Segmentation and Edge Detection Method Based on Grid Computation;
基于网格数据图的自适应细分及边缘提取
3.
Image Edge Detection Based on Multifractal Analysis;
多重分形分析图象边缘提取算法
3)  Edge extract
边缘提取
4)  edge extraction
边缘提取
1.
Application of gradient phase detection in wavelet-based edge extraction of medical image;
梯度相位检测在医学图像小波边缘提取中的应用
2.
A bisectional edge extraction algorithm based on mathematical morphology;
基于形态学的二分法边缘提取算法
3.
Novel edge extraction algorithm based on MAS;
一种基于多智能体系统的边缘提取算法
5)  edge detecting
边缘提取
1.
LOG Algorithm is one of the best edge detecting methods in common use, however, its shortcoming is also very obvious.
边缘提取 ,是遥感图像处理的基本工作之一 。
2.
The essay gives out a new method for edge detecting based on facet model and morphology, which uses facet model to reconstruct image function for edge detecting and uses morphology to thin the edge.
边缘提取是遥感数字图像处理的基本工作之一。
6)  edge extracting
边缘提取
1.
So the edge extracting must be done for grain measurement.
为了测量颗粒粒径,需要做边缘提取。
2.
The first detection method is based on facial knowledge and edge extracting, which localizes eyes and mouse roughly using morphologic processing and area.
在人脸特征检测方面,第一种是基于先验知识和边缘提取的非模板人脸特征检测方法,该算法充分利用人脸及其特征的己知信息,通过形态学处理、面积滤波等操作得到眼睛和嘴唇的粗略位置,再利用边缘提取得到眼角和嘴角的准确位置;第二种是基于模板的人脸特征检测方法,即先利用基于颜色的方法检测到图像中的人脸候选区域,再通过眼睛检测来判断每个区域内是否存在脸,而眼睛检测则采用有效的模型匹配方法来实现。
补充资料:熔池熔炼炉解析


熔池熔炼炉解析
anallysis of bath smelting furnace

rongehi rongljonlu jiexi熔池熔炼炉解析(analysis of bath smeltingfumace)为实现熔池熔炼过程和设备的优化而进行的数学解析。熔池熔炼炉为火法冶金反应器中的一类。通过解析已提出的控制和最优化模型有:(l)热力学平衡计算模型;(2)表征熔池熔炼传递现象的熔体搅拌功计算模型;(3)瓦纽科夫熔炼炉的回归模型及列线图;(4)白银炼铜炉工艺参数优化模型。这些模型尚在发展中,但可用于工程开发与生产控制。 热力学平衡计算模型闪速熔炼和熔池熔炼以及吹炼都是动态过程,其化学反应以高速进行。和闪速熔炼一样,热力学平衡计算模型(见闪速炉解析)已用于解析诺兰达法中主要元素(铜、铁、硫、氧和510:)的行为。 熔体搅拌功计算模型熔池熔炼法的传热和熔池中强化熔炼能力,在很大程度上取决于喷嘴喷射气体给予熔池的强力搅拌混合。喷入熔体的气体所作的搅拌功可用下式表示: P。=0 .74QTln(l+尸mZ/P。)式中尸m为单位时间消耗的搅拌功W;Q为喷入熔体的气体流量L/s(标准状态);T为熔体的绝对温度,K;Pm为熔体密度g/cm“;Z为气体上升高度Cm;尸,为大气压力kg/cm,。表中比较了熔池熔炼与萃取混合、浮选、球磨、P一S铜转炉及底吹炼钢的搅拌功能耗数据。应该指出的是,底吹炼钢法的能耗较高。 各种过程搅拌功能耗的比较…蒸三牛,叩绪 续表根据原料的已知成分,需要的铜梳含铜量和渣含—一一一一一一一一下一一一一一一510,量计算数值a、,把式(7)和式(8)代入式(6), 赚磨、棒磨、自动磨矿}25一125山91+御92+山93一。叨)----一万)不—一—一一丁一一一一一—一一一所以-一一‘二一一一一一一一一书一一一一一一一一一g飞+92+93一1、z。,J 诺兰达炉}60要确定配料需要第三个方程,选择炉料含1定量 、*、,。}。二的硫作为其条件,得到方程式:—s,g一十s:92+5 393一s(川 方程组(9)一(11)的解可确定配料为得到给 瓦纽科夫熔炼炉的回归模型及列线图为了保证一,,泣二二石一‘。~,*。舒,。_,。二八。、、。,。 ‘、阻叮’\份孙刀‘,目,“’次土人J人以‘/,‘犷卜~定品位的铜铣所需氧气量,可根据过程的氧平衡得出正确选择瓦纽科夫炉的工艺制度及其控制方法,方便二_。~一,*,l_ha-,*,扁‘二,,l。、,.、,。‘、‘,、J1一咄胜”干f。趾’汗八万日”一“。’阴仄~伏’么’川““’公’zJ’入氧消耗于硫化铁和离解硫的氧化,炉料必须的耗氧量i一于算,在回归方程基础上编制了列线图来简化计算。
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参考词条