本文研究了一种智能系统方法的开发,以解决某些疾病(例如肌萎缩性侧面硬化症(ALS))作为最主要类型的运动神经元疾病(MND)引起的完全锁定综合征(CLI)。在ALS的最后阶段,尽管身体运动受到限制,但患者将具有功能齐全的大脑和认知能力,能够感到疼痛但无法交流。本文旨在通过利用人脑在考虑特定的感觉或想象力作为交流方式时会产生的EEG来解决CLIS问题。目的是开发一种低成本且负担得起的系统,供患者与护理人员和家人进行交流。在本文中,提出了ASP(自动化传感器和信号处理选择)的新型EEG提取方法的方法,以选择最合适的感觉特征(SCF)来检测人类的思想和想象力。人工神经网络(ANN)用于验证结果。发现表明,脑电图信号能够捕获可以用作通信手段的想象信息; ASPS方法允许选择可靠交流的最重要功能。本文解释了定制安排中ASPS方法的实施和验证。因此,未来的工作将呈现出相对较高的志愿者,传感器和信号处理方法的结果。
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图3。透明对象识别和分割的光场失真功能在允许的情况下重现26。版权所有2015,Elsevier Inc.(a)背景失真来自不同对象,(b)背景失真从改变观点而变形,表明光场的失真与对象本身密切相关。(c)光场传播,表明透明对象的参与会改变光场的分布和相位。
Fisheye相机具有独特的广阔视野和其他特征,在各个领域都发现了广泛的应用[1,2]。然而,与针孔摄像机相比,鱼眼摄像机遭受了严重的失真,导致捕获的物体的扭曲图像。鱼眼摄像机失真是数字图像处理中的常见问题,需要有效的校正技术来增强图像质量。本评论提供了用于鱼眼摄像机失真校正的各种方法的全面概述[3]。本文探讨了多项式失真模型,该模型利用多项式函数来建模和纠正径向失真。此外,还讨论了诸如Panorama映射,网格映射,直接方法和深度学习方法之类的替代方法。评论强调了每种方法的优点,局限性和最新进步,使读者能够根据其特定需求做出明智的决定。
本文提出了一个改进的数学模型,用于计算两个对齐表面网格的失真向量。在具有特殊数学条件(例如尖角和小半径)的现有模型上进行基准测试时,模型显示出更好的准确性。该模型被实施到已发达的失真补偿数字工具中,并应用于工业组件。该组件由Inconel 718制成,由激光粉末融合3D印刷技术生产。使用已开发的数学模型预先扭曲其原始几何形状,将数字工具用于补偿原始设计的几何形状。对于在构建过程中受到屈曲的有挑战性的薄结构,工业组件的失真从约±400μm减少到±100µm。
由于表面波和光线失真,很少有遥感技术能够很好地捕捉水下物体的图像。这意味着准确评估珊瑚礁等浅海生态系统的能力受到严重损害。为了解决这个问题,艾姆斯研究中心的创新者开发了一种能够清晰地透过海浪看到 3D 图像的技术。该技术消除了光学失真,以增强原本功率不足的光学系统。
摘要以其几何自由度和准确性而闻名的激光粉床融合(LPBF)以及以高堆积速率而闻名的基于喷嘴的激光金属沉积工艺(LMD)的组合具有减少大型金属零件的添加性制造时间的巨大潜力。对于LPBF-LMD混合过程链的工业应用,有必要研究LMD过程对LPBF底物的影响。此外,构建板材还对沿添加剂制造工艺链的失真发生有很大的影响。在文献中,钢制构建板经常用于Inconel 718的基于激光的添加剂制造过程中,因为可以确保良好的冶金结合,同时降低制造板的生产和恢复成本。本文研究了由LMD材料沉积引起的变形以及沿混合添加剂制造工艺链的构建板材料的影响。双悬臂是由LPBF制造的,随后将一层放置在LMD中。失真均在井期和热处理后的状态下测量。确定不同LMD孵化策略对失真的影响。实验是使用镍基合金inconel 718进行的。结果显示了LMD路径策略对失真的显着影响,较短的工具路径会导致失真较少。热处理后的剩余失真在很大程度上取决于构建板的材料。
• 位置 ID 编码 • 将 𝑥𝑥 量化为 𝑚𝑚 箱并编码为序列 • 保留 L1 距离直至附加失真 • 增加簇之间的距离:对噪声具有鲁棒性! • 随机投影编码 • 将数据投影到 ℝ 𝑛𝑛 中的 𝑑𝑑 随机方向上并量化 • 保留欧几里得距离直至附加失真 • 编码是稀疏的 - 只有 𝑘𝑘≪𝑑𝑑 位才重要 HD 解码