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    找到约6150个结果。

    高灵敏度柔性电容传感器设计开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1目的及意义 电容式传感器具有良好的动态响应、高灵敏度和较高的分辨力等优点,且其所需输入力和输入能量极小,广泛用与于测量极低的压力、力和很小的加速度、位移等方面。高精度、高分辨率和高灵活性是电容式传感器研究的热点。三个特点如何兼容是当前研究的重点。一般的电容式传感器微电容的三层结构,可通过减少电极宽度和减少两极板之间的距离来增加分辨率,但这将降低电容容量且造成较低的信噪比。同时由于受到电线、电路板等各种电噪声的影响,测量微小压力将变得更加困难。而金属流体[1]作为可变形电极板具有高灵活性、耐弯折和不易疲劳等特性,能够弥补一般电容式传感器的不足。该结构还具有易于制造、低成本、鲁棒性和可重复测量等优点,大大提升了传感器的柔韧性,相比于传统

    基于OpenCV的树木视觉图像背景去除及测量开题报告

    1. 研究目的与意义随着图像处理的广泛应用与处理手段的不断改进,为了获得理想的树木视觉图像,我们通过OpenCV对树木自动判别检测对树干直径大小所遇到的关键问题,即去除纷乱背景进行研究和分析。通过色彩自动分割、图像形态学处理以及特征等一系列过程,在VC的环境下,利用OpenCV本身强大的函数库对树干的背景进行去除,实现了此方法具有积极的意义。由实验结果看出,该方法可以较为理想地获得树木视觉图像,既节省了预处理的时间,也保证了精度。同时经过理论研究结果表明,该算法具有分离效果好实用性强、检测速度快的特点。本文研究的要求就是通过OpenCV实现其相关功能,达到准确测量以及理想化分离的效果,同时并通过利用OpenCV编写的应用程序验证改方法的有效性和可行性。数字图像处理是对图像进行分析、加工、和处理,

    墨西哥湾溢油事故研究及对我国海上溢油污染防治管理的启示开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1.1.研究意义 发生在2010年4月份的越洋钻探公司“深水地平线”钻井平台井喷爆炸着火事故,造成人员伤亡和引发墨西哥湾污染事件,被美国定为国家级灾难,损失之大、污染之重、影响范围之广,已经引起了全球的高度反思。如何从BP公司这样的跨国公司处置漏油事件过程中学习应急管理,从社会责任的展示学到危机应对,应当成为当今社会安全文化建设的重点问题。研究拟通过这一典型案例分析,结合历史发展的必然和应急工作的现实,提出了对“应急与危机”新的认识,以求得我们对安全文化建设新的思考。 从世界范围来看,溢油事故多与石油运输量密切相关。中国的海上石油运输量仅次于美国,且中国港口石油吞吐量正以每年1000余万吨的速度增长,伴随着我国石油战略储备体系建设的全面展开和不断发展、海上石油运量

    基于Python的多目标人脸检测和识别系统研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 本毕业设计所选课题为“基于Python的多目标人脸检测和识别系统研究”。随着信息技术的飞速发展,人脸检测与人脸识别已成为计算机视觉研究中的重要领域,视频安全监控系统中通常需要针对多个目标人脸进行检测和识别,以确认身份和后续调查。Python是一种面向对象的解释型计算机程序设计语言,语法简洁清晰,具有丰富和强大的库,被大量用户所欢迎、用途广泛。OpenCV是一个基于BSD许可(开源)发行的跨平台计算机视觉库,可运行在Linux、Windows、Android和Mac OS操作系统上,此外,它轻量级且高效,同时提供了Python、Ruby、MATLAB等语言的接口,实现了图像处理和计算机视觉方面的很多通用算法,被应用在人机互动、物体识别、图像分割、人脸识别、动作识别、运动跟踪、机器人、运动分析、机器视觉、结构分析等

    基于蓝牙技术的亲子定位系统硬件设计开题报告

    全文总字数:10040字1. 研究目的与意义及国内外研究现状 目的:通过基于安卓端的蓝牙定位系统的设计,在短时间内迅速找到走丢的人。 意义:蓝牙定位技术精度高、延迟低、成本低,传输距离不大,适合作为亲自定位系统的技术支持。国内外研究现状 1.国外研究现状: 2013年,苹果公司退出了iBeacon技术,这项技术以蓝牙4.0为基础,旨在实现室内环境的微经准定位,蓝牙iBeacon技术就像是室内的GPS技术,其工作方式是,配备有 低功耗蓝牙(BLE)通信功能的设备使用BLE技术向周围发送自己特有的ID,接收到该ID的应用软件会根据该ID采取一些行动。比如,在店铺里设置iBeacon通信模块的话,便可让iPhone和iPad上运行一资讯告知服务器,或者由服务器向顾客发送折扣券及进店积分。此外,还可以在家电发生故障或停止工作时使用iBeacon向应用软件发送

    柔性电容式压力传感器制备及性能研究开题报告

    1. 研究目的与意义 1.1本课题的研究背景 1.1.1简介 目前,许多智能化的检测设备已经大量地采用了各种各样的传感器,其应用早已渗透到诸如工业生产、海洋探测、环境保护、医学诊断、生物工程、宇宙开发、智能家居等方方面面。传感器在某种程度上可以说是决定一个系统特性和性能指标的关键部件[1]。随着信息时代的应用需求越来越高,对被测量信息的范围、精度和稳定情况等各性能参数的期望值和理想化要求逐步提高。针对特殊环境与特殊信号下气体、压力、湿度的测量需求,对普通传感器提出了新的挑战。面对越来越多的特殊信号和特殊环境,新型传感器技术已向以下趋势发展:开发新材料、新工艺和开发新型传感器:实现传感器的集成化和智能化:实现传感技术硬件系统元器件的微小型化:与其它学科的交叉整合的传感器[2]。同时,希

    全过渡族Heusler合金Mn2NiV的磁弹性和晶格动力学研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)1. Heusler合金[1]1.1 Heusler合金的背景简介在中国金属材料发展过程中,国家的大力支持极大地促进了合金材料行业发展。企业和投资机构也纷纷看好合金材料行业的发展前景,各路资本大量涌入,为合金材料行业带来了刺激效应,使其呈现出前所未有的新热点和新动态。同时,在所有新兴行业战略中,合金材料又属于基础性行业,应用领域广阔,因此,其并购需求和活跃度也十分明显。从国务院发布中国制造2025和新材料十三五规划中,围绕中国制造业发展,实现制造强国的战略目标,重点实施高档数控机床和机器人、航空航天装备、大飞机国产化、国防军工、海洋工程装备、高技术船舶、先进轨道交通、新能源汽车、机械制造、核电及电力装备、化工装备新材料领域等。高端装备制造业的发展必将加快基

    永磁同步电机速度检测算法方法研究开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述) 1. 课题研究的目的及意义 永磁同步电机PMSM(Permanent Magnet Synchronous Machine)具有体积小、重量轻、效率高以及结构简单、可靠性高、尺寸形状灵活多样等优点。近年来的实践表明,在功率不大于10kW而连续运行的场合,为减小体积、节省材料、提高效率和降低能耗等因素,越来越多的异步电动机驱动正被永磁无刷直流电动机逐步替代。而在功率较大的场合,由于一次成本和投资较大,除了永磁材料外,还要功率较大的驱动器,故还较少有应用。永磁同步电机还可用于机床、泵、压缩机、起重运输机械、挤出机械、升降机等多种场合。最近几年进口的各类自动化设备、自动加工装置和机器人等绝大多数都采用永磁同步电动机的交流伺服系统。信息技术中各种设备如打印机、软硬盘驱动器、光盘驱动、传真机、复印机等中

    液体静力水准测量在地铁测量中的应用开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 一、国内外静力水准测量的发展与研究 1.1 液体静力水准测量发展历程 1629年,罗马的布兰克运用液体静力学定律研制了一种由两个玻璃管组成的水准测量仪器,即液体静力水准仪,简称连通管(两玻璃管之间用铅或皮革制成的软管连接起来)。1849年,带有橡皮软管的水管式倾斜仪首次在巴黎工业展览会展出,并开始应用于水工、公路、地形及各种工程变形观测。1879年,法国开始进行静力水准仪测量的实验研究,当时采用的是高为2m的管体,长为300m的连接软管,但量测并未达到很高的精度。1890年,这种试验工作也在俄国进行,其软管长度是20m,在测站上确定高差的中误差是3mm。1936年,苏联塔什干测量学院将两个刻有毫米分划的玻璃管用盛满蒸馏水的铅管连接组成的液体静力水准仪,用于

    无机粉末的改性及在混杂型光固化3D打印材料中的应用开题报告

    1. 研究目的与意义(文献综述包含参考文献)文 献 综 述 1.3D打印技术 1.13D打印技术简介 3D打印(快速成型制造)是一种可以直接、快速、准确地将设计模型转变为具有一定功能原型的新兴技术。它是通过连续的物理层叠加,逐层增加材料来生成三维实体的一项技术。其按照三维建模#8212;一分层切割#8212;一打印喷涂#8212;一后期处理的步骤进行制造,与传统上的铸造一锻压一切削一打磨的制备方式不同,因此学术上称3D技术为”添加造”或”增材制造”。。该技术综合了数字建模技术、机电控制技术、信息技术、材料科学和化学等诸多领域的前沿技术,并被誉为”第三次工业革命”的核心技术[1]。3D打印可以简化产品制造的复杂程度、减少产品制造的流程、满足个性化要求,可对产品设计进行快速评估、修复及功能试验,大大缩短了产品开发周期,提

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