一种密集纤维细胞的轮廓估算方法

    公开(公告)号:CN112070789A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010942063.4

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: G06T7/136 G06T7/13 G06T7/181

    摘要: 本发明公开了一种密集纤维细胞的轮廓估算方法,其包括以下步骤:S1、获取密集纤维细胞图像;S2、对密集纤维细胞图像进行Frangi滤波,并通过阈值分割获取细胞部分边界线和细胞质部分区域,得到具有部分轮廓的图像;S3、通过最短距离搜索方法获取具有部分轮廓的图像中的轮廓控制点;S4、对于同一细胞的边界线上的轮廓控制点,保留端点并预设轮廓控制点步长m,每隔m个轮廓控制点选取一个轮廓控制点,得到拟合点集;S5、基于拟合点集采用B样条逼近曲线算法进行曲线拟合,将拟合的封闭曲线作为细胞轮廓,完成密集纤维细胞的轮廓估算。本发明解决了现有算法难以获取密集纤维细胞轮廓的问题。

    一种锂硫电池NiS2-CoS2异质结催化剂改性隔膜的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN118867564A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410871229.6

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明提供了一种锂硫电池NiS2‑CoS2异质结催化剂改性隔膜的制备方法及其应用,属于锂硫电池隔膜技术领域,具体为:以二价镍盐、二价钴盐和硫代硫酸盐为原料,溶解于去离子水中,在180~220℃下进行水热反应10~14h,经离心、烘干得到NiS2‑CoS2异质结材料,再以NiS2‑CoS2异质结材料为催化剂,对隔膜改性。本发明通过一步水热法制得NiS2‑CoS2异质结材料,作为隔膜改性的催化剂使用,可显著降低隔膜改性成本,更具有实用性;还通过在NiS2与CoS2之间构建异质结,在隔膜中形成内建电场,以促进电子离子输运,从而促进多硫化锂转换动力学,抑制“穿梭效应”,提升锂硫纽扣电池与锂硫软包电池的充放电容量和循环稳定性能。

    一种基于GPU的雷达目标回波信号获取方法

    公开(公告)号:CN110208753B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN201910566428.5

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: G01S7/295

    摘要: 本发明属于雷达信号处理技术领域,涉及一种基于GPU的雷达目标回波信号获取方法。本发明通过对FFT和IFFT的并行实现、目标散射点与发射信号频域相乘并行化、目标回波信号叠加并行处理,使得:在GPU运算中使用共享内存的方法,减少内存访问,提高运算速度;在单GPU卡的测试条件下,随着采样点数、目标个数和通道数的增加,GPU回波计算耗时均小于脉冲周期,可以满足系统实时性要求。

    一种密集纤维细胞的轮廓估算方法

    公开(公告)号:CN112070789B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010942063.4

    申请日:2020-09-09

    IPC分类号: G06T7/136 G06T7/13 G06T7/181

    摘要: 本发明公开了一种密集纤维细胞的轮廓估算方法,其包括以下步骤:S1、获取密集纤维细胞图像;S2、对密集纤维细胞图像进行Frangi滤波,并通过阈值分割获取细胞部分边界线和细胞质部分区域,得到具有部分轮廓的图像;S3、通过最短距离搜索方法获取具有部分轮廓的图像中的轮廓控制点;S4、对于同一细胞的边界线上的轮廓控制点,保留端点并预设轮廓控制点步长m,每隔m个轮廓控制点选取一个轮廓控制点,得到拟合点集;S5、基于拟合点集采用B样条逼近曲线算法进行曲线拟合,将拟合的封闭曲线作为细胞轮廓,完成密集纤维细胞的轮廓估算。本发明解决了现有算法难以获取密集纤维细胞轮廓的问题。

    一种基于GPU的雷达目标回波信号获取方法

    公开(公告)号:CN110208753A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910566428.5

    申请日:2019-06-27

    IPC分类号: G01S7/295

    摘要: 本发明属于雷达信号处理技术领域,涉及一种基于GPU的雷达目标回波信号获取方法。本发明通过对FFT和IFFT的并行实现、目标散射点与发射信号频域相乘并行化、目标回波信号叠加并行处理,使得:在GPU运算中使用共享内存的方法,减少内存访问,提高运算速度;在单GPU卡的测试条件下,随着采样点数、目标个数和通道数的增加,GPU回波计算耗时均小于脉冲周期,可以满足系统实时性要求。