1.研究利用RLS算法自適應均衡器糾正存在加性白噪聲的信道的畸變。
2.提出一種多畸變不變的正交圖像矩:雅可比-傅立葉矩。
3.通過實驗驗證有效地校正了圖形畸變,顯著提高了激光掃描加工系統精度,圖形畸變誤差較以前減小。
4.基于旋翼無人機遙感平臺信息采集的試探性研究,介紹了獲得圖像幾何畸變特征及其糾正方法。
5.“為保證價格低廉,我們設計的鏡頭不能完全矯正畸變或其他失常。”他說。
6.畸變控制-減少針墊和桶畸變作用。
7.嚴重者使放電曲線發生畸變。
8.分析了鏡頭的幾何投影變換關系,標定了鏡頭的畸變系數,達到高精度測量目的。
9.材料與方法:常規染色體畸變與G_顯帶核型分析。
10.畸變產物耳聲發射;聲阻抗;高危新生兒;聽力篩查。
11.進而計算了圓孔中的聲質點速度,并分析了孔中速度的畸變情況、最后給出了圓孔的非線性聲阻和聲抗的理論值。
12.因圖形已畸變,故印品不能復印,也不能用一般掃描儀復制。
13.一胎化政策的畸變導致出現其他聳人聽聞的家庭生活現象,最明顯的就是為了保證僅可生育的一個孩子為男孩,女嬰會被迫流產。
14.除利用傳統的象差理論實現校正外,使用各種標準樣板進行內窺鏡圖象畸變的校正是一種有效的方法。
15.ATMP具有良好的螯合、低限抑制及晶格畸變作用。
16.介質變形和熱光效應是產生波前畸變的主要原因。
17.特別LPE絕緣材料減少信號損失和畸變。
18.此外,為了消除電網電壓畸變或擾動對逆變器輸出電流的影響,系統中引入了電網電壓前饋解耦控制,改善了系統輸出電流的質量。
19.在這種新的逆變器開關控制策略中建立多目標優化函數,既使得電壓型逆變電路輸出電流波形總諧波畸變率盡量小,同時又能減小逆變過程的電力電子開關損耗。
20.已經證實,EDTA是一種非常有效的輻射敏化劑,能顯著地提高染色體畸變率。
21.并分析跨中橫隔板設置對曲線箱梁橋局部畸變變形的影響。
22.這種作法有時會使復雜的波形畸變,模糊了同相軸的識辨標志。
23.研究了液晶波前校正器位相調制曲線非線性的校正以及液晶自適應閉環對畸變波前的校正。
24.針對CCD成像時中間亮兩邊暗的畸變特點,用雙線性插值的方法對圖像進行灰度校正。
25.這將導致電壓和電流的畸變,也就是所謂的死區效應。
26.但在薄壁矩形管繞彎成形過程中極易產生失穩起皺、截面畸變、拉裂等缺陷;特別是失穩起皺,嚴重地影響著矩形波導管的彎曲成形質量。
27.采用圖像非剛體配準的方法校正磁共振彌散張量成像的幾何畸變。
28.針對成像系統畸變,給出了基于NURBS曲面的誤差補償算法。
29.分析誤差傳遞因子相角等因素對有限差分波動方程偏移造成的相位畸變問題,找到相應規律。
30.并對圖像的畸變中心和縱橫比例因子對校正的影響做了探討。
31.解離性身份識別障礙又稱雙重或多重人格障礙障礙,是人格畸變的一種特殊類型。
32.隨后又介紹了導致運動圖像模糊及幾何畸變的原因及對應消除模糊的方法。
33.空腹鋁型材彎曲易產生斷面畸變、起皺、表面壓傷等缺陷。
34.結果表明,化合物中錫原子呈五配位畸變三角雙錐構型。
35.通過實驗驗證了由此建立的室外相機檢校場,能夠滿足多種航空攝影測量數碼相機的檢校,精確測定非量測數碼相機的內方位元素和光學畸變參數。
36.對頻率掃描天線能保證當波束掃描時,可以保持一個相對穩定不畸變的輻射方向圖。
37.當電機接近其額定轉速工作時,可以有效地減少網側無功功率,降低電流總畸變率。
38.低濺射功率下,與鍵角畸變有關的結構無序是導致光學帶隙變窄的主要因素。
39.一般說來,多尿癥和器官畸變引發尿床。
40.然而,實際中的情況并不理想,電壓、電流波形常有畸變。
41.結果表明:電子流與γ射線、X射線一樣,能誘發細胞染色體畸變,出現染色體橋,染色體斷片,染色體粘連,環狀染色體,以及微核等。
42.由于醫用電子內窺鏡廣泛采用廣角物鏡,圖像存在嚴重的畸變。
43.這些因素可導致壓力不均,從而造成部件畸變。
44.直線畸變:所有三款鏡子表現了中等程度的枕形畸變,作為補償滾球效應的普通措施,并且能提供平滑的視場盤。
45.波陣面上發生的畸變生成了條紋線。
46.一是因畸變層與非畸變層的擴散系數不同,結果由擴散導致交界區出現原子富集;二是離子轟擊的濺射作用和濺射衰減效應使得出現內層的濃度峰。
47.采用模型層析法,可消除地層大傾角、大幅度構造翼部產生的速度畸變,獲得精細準確的構造圖。
48.根據公式,在鏡頭畸變率已知的情況下可以很容易地校正畸變。
49.脊柱的畸變
50.利用這套圖解曲線或表達式,使得在各種可能線型組合下的嵌鑲尺寸和點陣畸變的測算可用手工處理,并使電子計算機快速計算成為可能。
51.結果染色體畸變率和淋巴細胞微核檢出率與接觸射線累積劑量呈正相關。
52.錫原子呈畸變四面體構型。
53.其它情況下再現像的畸變是不可被免的。
54.建立了單相逆變器的數學模型,分析了逆變電源輸出電壓畸變的原因。
55.為了獲得電容最佳值,提出了一種簡單的最優化方法;并采用寄生電阻預畸變與SC負電阻相結合的辦法,設計的SC濾波器對寄生電容不靈敏,且電路簡單。
56.通過實驗結果表明,單級功率因數校正裝置可以實現較高的功率因數、較低的總諧波畸變,而且輸出電壓紋波小。
57.待傳輸圖象和畸變介質都用球面波照明。
58.這些染色體畸變都是穩定的,不影響細胞生活力的。
59.針對傳統SOFM易產生色彩的映射畸變,根據彩色圖像自身不同的復雜度自動選擇不等邊距的映射網絡。
60.光條投影測量中,在不考慮攝像機鏡頭畸變的情況下,測量精度不高。