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一种对称图像对称轴检测定位方法
本发明公开了一种鲁棒的图像对称轴检测定位方法,具体包括(1)图像边缘提取;(2)边缘点梯度计算;(3)边缘点对的中垂线方向及权值计算;(4)极坐标映射,寻找最优对称轴。本发明利用了对称图像边缘点梯度方向的对称性,针对边缘点集,计算任意两边缘点的中垂线,根据梯度方向计算该中垂线的映射权值,形成待选中轴线;利用了Hough 变换的映射机制,使用标准极坐标公式描述所有的待选中轴线,在对应的极坐标位置上累加映射权值,选择权值
华中科技大学 2021-04-14
高精度图像对焦伺服控制器及显微成像系统
        技术成熟度:技术突破         领域存在着景深影响效率的突出问题,本产品以高性能异构处理器为核心运算单元,以嵌入式手段通过视觉流与控制流的严格对位,高性能实时完成视频控制信息的结算,并直接输出电机驱动信号控制相关执行机构完成闭环控制。         本产品主要面向高性能伺服闭环控制的视频应用领域,能够显著提升显微工业自动化领域的视频对焦及对位处理的效率及精度,亦可实现宏观领域的视觉嵌入化控制闭环应用。         意向开展成果转化的前提条件:中试放大及产业化工艺开发资金支持
东北师范大学 2025-05-16
不对称氢氰化反应
氰基是有机合成中比较通用的官能团之一,它可以被非常容易地转化成其他化合物,如羧酸衍生物、醛、酮、胺等。其中,手性腈类化合物可以作为关键中间体合成一些药物分子,例如萘普生、布洛芬和氟比洛芬。此外,氰基部分还可以直接作为一些药物分子的关键功能基团。
南方科技大学 2021-04-14
非对称透镜的研究开发
通过国家“七五”、“八五”项目的带动,开发出了一套设计,计算及加工非球面透镜的方法,在彩色显像管曝光工程中已得到应用。 
西安交通大学 2021-01-12
高精度对称加工工作台
在工厂中,孔﹑平面及键槽加工的对称度等位置精度有时要求很高,往往要在具有高位置精度的机床如坐标镗床,加工中心及专用机床上进行加工,成本一般较高,若能在现有的加工条件下对工作台进行适当的改造,来达到以往要靠在具有高位置精度的机床上才能达到的精度要求,就会有可观的效益。基于等分分度新技术及特殊的对称处理新技术而发明的对称加工工作台恰好可以满足这种需求。 工作原理:等分分度专利新技术 + 特殊的对称处理新技术。
北京科技大学 2021-04-11
关于表面非对称反应的研究
该研究利用 1,4- 二溴 -2,5- 二乙炔基苯这一双官能团分子作为反应前驱体。扫描隧道显微镜研究表明,前驱体分子吸附在 Ag(111) 表面后,两个等价溴代位点在不同温度下分步活化,并参与不同的反应:室温( 300 K )下,分子首先选择性地脱去一个溴原子,脱溴位点与氢原子反应;同时,分子中的炔基发生分子间反应,形成由炔 - 银 - 炔节点连接而成的一维有机金属链状结构。分子中另一个溴原子的活化需要更高的温度( 320~450 K ),形成的脱溴位点则与表面银增原子反应生成分子间的有机金属连接,最终得到由炔 - 银 - 炔和炔 - 银 - 苯两种有机金属节点有序排列而成的二维结构。密度泛函理论计算进一步揭示了非对称反应的机理:分子中两个溴原子解离势垒的差异导致了二者在不同温度下分步活化。较低温度下,炔基的反应提供大量氢原子,促进了脱溴位点与氢的不可逆结合;更高温度下,表面氢原子耗尽,稳定的分子间有机金属产物的形成拉动了脱溴位点与银的反应向右进行。该研究为制备复杂的分子纳米结构和高分子提供了新思路。
北京大学 2021-04-11
一种非对称斥力机构
本发明公开了一种非对称斥力机构,包括传动杆、主快速斥力 单元、次快速斥力单元和缓冲单元。主快速斥力单元由可动斥力线圈 和第一固定斥力线圈组成。次快速斥力单元由可动斥力铝盘和第二固 定斥力线圈组成。其中,可动斥力线圈和可动斥力铝盘固定在传动杆 上,第一固定斥力线圈和第二固定斥力线圈固定在斥力机构线圈安装板上。本发明提供的非对称斥力机构充分利用线圈-线圈式斥力结构在 大负载下高效率的特点来提高斥力机构驱动效率,同时通过减少斥力 盘与斥力线圈、斥力线圈与斥力线圈间的碰撞来延长斥力机构寿命。 用户可以针对应
华中科技大学 2021-04-14
图像合成方法及图像处理装置
本发明公开了图像合成方法及图像处理装置。
电子科技大学 2021-04-10
图像采集卡,工业图像采集卡,高清图像采集卡
产品详细介绍 图像采集卡,工业图像采集卡,高清图像采集卡陕西维视数字图像技术有限公司专业研发生产图像采集卡,工业图像采集卡,高清图像采集卡,采集卡、图像采集卡、图象卡、图像处理、视频采集卡、视频卡、USB图像采集卡、外置图像采集卡、外置图像采集盒、PCMCIA笔记本专图像采集卡、PC104嵌入式图像采集卡、RGB分量图象采集卡、黑白高清图像采集卡、工业图像采集卡、医疗专用图像采集卡、交通专用图像采集卡、专业图像采集卡、工业检测图像采集卡、机器视觉专用采集卡。MV-350医疗高清图像采集卡                                                             高清图像采集卡医疗高清图像采集卡9位A/D处理,图象采集分辨率:768×576最大采集和显示分辨率1024*768,支持640*480清晰度录像 支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件切换医疗高清图像采集卡可在图象上实时叠加时间、汉字等,由硬件实现实时镜象、顶底倒置功能支持任意尺寸的图像采集、显示的裁剪与比例缩放模式医疗高清图像采集卡支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式。 支持VFW、DirectShow,提供DEMO源程序及SDK二次开发函数库,可使用VC、VB、Delphi进行二次开发。医疗高清图像采集卡广泛应用于生物识别、病理显微、医学内镜、细胞图谱、医学图像分析、红外成像等医学影像图像采集和处理MV-400高精度、高速图象采集卡高速图象采集卡9位A/D处理,图象采集分辨率:768×576,                            独特的视频输入滤波技术端口,极大地提高了图像采集的清晰度和显示速度更适合于高精度、高速运动图像采集、处理,图像采集分辨率可达1024*768。支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件快速切换高速图象采集卡硬件支持图象在水平/垂直方向任意缩小及开窗;水平清晰度可达500电视线以上;提供本公司独有的图像处理和优化压缩算法,图像采集的同时可720*576高清晰度录像。高速图象采集卡可在图象上实时叠加时间、汉字,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集高速图象采集卡硬件兼容性能好,工作稳定可靠,底层程序稳定,功能丰富、开发简便、便于程序移植,供货稳定,无需担心停产高速图象采集卡支持VFW、DirectShow,提供DEMO源程序及SDK二次开发函数库,可使用VC、VB、Delphi进行二次开发。广泛应用于工业检测、工业测量、机器视觉、智能交通、科学研究、图象分析及其它高精度工业图像处理分析领域。MV-600高精度工业图像采集卡高精度工业图像采集卡位A/D处理,图象采集分辨率:768×576;最大显示分辨率1024*768。支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件快速切换独具的4线3D梳状滤波器能自动消除噪点,使它的图像更清晰、色彩更艳丽高精度工业图像采集卡更适合于工业现场高精度图像采集、处理,图像采集分辨率可达1024*768。高精度工业图像采集卡硬件支持图象在水平/垂直方向任意缩小及开窗,水平清晰度可达500电视线以上可实时叠加时间、汉字,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧的图象采集;高精度工业图像采集卡提供本公司独有的图像处理和优化压缩算法,图像采集的同时可720*576高清晰度录像。带硬件触发接口、用户可以自定义加密保护自己的知识产权、提供本公司部分图像处理算法功能高精度工业图像采集卡广泛应用于工业检测、工业测量、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉等领域。MV-750高精度图像采集卡9位A/D处理,图象采集分辨率:768×576;最大显示分辨率1024*768支持PAL,NTSC或黑白视频输入,两路AV及一路Y/C输入,软件切换可实时叠加时间、汉字,可实时采集单场、单帧,任意间隔以及连续帧图象;可由硬件实现实时镜象、实时顶底倒置功能,提供部分图像处理算法可在图象上实时中文叠加 OSD、实时视频预览、区域可调的运动检测引擎,支持网络传输功能。提供外部控制接口,可以通过外触发(如脚踏开关等)控制图像采集等功能;提供本公司独有的图像处理和优化压缩算法,图像采集的同时可720*576高清晰度录像。提供VB、VC、Delphi等二次开发包,开发示例的源代码,可以方便快速的开发自己的应用系统。广泛应用于安防监控、视频会议、工业检测、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉等领域。MV-800 10Bit工业高清图像采集卡10位A/D处理,图像质量更高,清晰度更好,图象采集分辨率:768×576两路AV及一路Y/C输入,软件切换,支持PAL,NTSC彩色或黑白视频输入工业高清图像采集卡采用多层滤波,画面分辨率更高,色彩更加丰富艳丽,图像采集的实时性能更强工业高清图像采集卡可在图象上实时叠加时间、图形,支持单场、单帧、连续场、连续帧的采集方式。支持单机多卡,提供部分图像处理算法工业高清图像采集卡提供VB、VC、Delphi等二次开发包,开发示例的源代码,可以方便快速的开发自己的应用系统。广泛应用于工业检测、智能交通、医学影像、工业监控、仪器仪表、机器视觉等图像图像质量要求更高的领域。
陕西维视数字图像技术有限公司 2021-08-23
在催化不对称自由基去对称化反应领域取得研究新进展
利用前手性或内消旋的烯基1,3-二醇为原料,三氟甲基碘试剂或氟烷基磺酰氯为氟烷基自由基前体,在Cu(I)和手性磷酸协同催化下首次实现了去对称化不对称自由基反应。该反应具有很好的非对映选择性和对映选择性,同时反应条件温和,底物适用范围广泛,为具有多个手性中心的四氢呋喃骨架化合物的合成提供了一条新的途径
南方科技大学 2021-04-14
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