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121.
介绍了酶联免疫法测定猪尿中克伦特罗的方法,用酶标仪进行检测分析。此方法具有操作过程简单,样品处理快捷,可同时分析多个样品,灵敏度高等优点,是保证肉品卫生安全的较好的监控方法。  相似文献   
122.
提取点云模型的孔洞边界曲线是数字几何处理领域的基础技术之一。通过分析点云模型的局部几何属性,提出一种针对点云模型的孔洞自动检测算法。算法首先寻找点云中每个点的邻点并计算点云曲面在该点处的法向,通过综合运用最大角度度量准则、半圆盘度量准则、形状度量准则等,度量相关数据点成为孔洞边界点的概率,再采用搜索最近点的方法对边界点进行连接处理,生成孔洞的边界线。实验表明,该算法运行稳定,鲁棒性好,可检测提取出点云模型上各种孔洞的边界曲线。  相似文献   
123.
介绍基于DS18B20的粮仓无线检温系统的硬件与软件设计。该测温系统以单片机STC89C58RD为控制核心,采用模块化设计,结构简单、运行可靠、满足精度要求,具有较高的性价比,适宜在粮仓温度检测中应用推广。  相似文献   
124.
基于应力波和阻抗仪技术的旱柳内部腐朽定量检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用应力波和阻抗仪两种仪器对旱柳行道树内部腐朽情况进行检测,应力波法每个断面采用10~12个传感器,阻抗仪法每个断面测试2~4个方向。结果表明:由应力波断层扫描得到的二维图像和由阻抗仪得到的阻力曲线均能较准确地反映活立木内部腐朽的位置、程度等状况,两者对应关系较好;阻抗仪每个测试方向的平均阻力与相应方向应力波传播速度之间呈现一定相关性,相关系数 r ﹥0.5;每个测试断面上的整体平均阻力与应力波平均传播速度之间有显著的相关性,相关系数 r =0.817。这为联合两种仪器的检测结果制定一个表征立木腐朽程度的量化指标奠定了基础。  相似文献   
125.
无损检测在日本落叶松材性育种中的应用前景探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用 Pilodyn和微秒计对20个日本落叶松无性系进行无损检测,研究无性系间无损检测指标的表型和遗传变异,结果表明:应力波速( SWV)的表型变异系数和遗传变异系数分别为5.09%和3.57%,低于 Pilodyn南向测定值(Ps)和北向测定值(Pn);3个无损检测指标无性系重复力的分布范围为0.34~0.48,说明它们受中等强度的遗传控制。研究无损检测指标与各材质性状间的关系,结果表明: Ps和 Pn与生长轮密度、早材密度、生长轮壁腔比和早材壁腔比呈极显著负相关; SWV与生长轮微纤丝角、早材微纤丝角和晚材微纤丝角呈极显著负相关,但与生长轮弹性模量、早材弹性模量和晚材弹性模量呈极显著正相关。多元回归分析表明,对 Ps,Pn和 SWV 贡献率排名前2位的材质性状分别为生长轮密度和早材壁腔比、生长轮密度和生长轮壁腔比以及早材微纤丝角和生长轮弹性模量。建立无损检测指标与相对应材质性状的线性回归方程,发现 Ps与生长轮密度间方程的决定系数(0.340)略小于 Pn与生长轮密度的决定系数(0.360); SWV 与早材微纤丝角、生长轮弹性模量间方程的决定系数分别为0.348和0.316。  相似文献   
126.
基因突变和单核苷酸多态性分析是确定生物性状与某种遗传变异的关系、探讨生物物种内基因的差异、了解生物种间亲缘和进化的关键技术,对生物群体遗传学、生物分类学研究都有着重要的理论意义和实用价值。对近20年来基因突变和单核苷酸多态性检测技术及应用的研究进展进行了全面概述,特别对20世纪90年代发展起来的几种最新技术进行了详细介绍,并展望了这些技术在农业上的应用前景。  相似文献   
127.
针对摄像机静止的情况,提出了一种可运用于实时监控中的运动目标检测与跟踪的方法.采用更新函数实现背景实时更新,通过差分算法检测运动目标.在跟踪模块中,提出建立帧间目标“关系矩阵”实现多个运动目标匹配,并采用卡尔曼滤波器预测目标参数,在运动目标相互遮挡的情况下,根据预测参数跟踪目标,获得目标轨迹.通过多个图像序列测试,算法具有良好的实时性和适应环境变化的能力.  相似文献   
128.
提出三相无位置传感器无刷直流电机的转子位置检测、判定与控制方法.并根据该方法采用单片机控制制造出样机,对样机的性能进行测试.结果证明本研究的方法是可行的.该样机的结构更加简单、紧凑,具有低成本、高可靠性特点.  相似文献   
129.
微型计算机温室环境监控系统的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
研究了以单片机为核心的温室环境微机监控系统,对其硬件构成和软件进行了设计。该系统能自动巡回检测温室的温度、湿度及光照等参数,且具有报警、控制及数据打印输出功能。  相似文献   
130.
通过对配气机构的运动规律进行分析,揭示了气门间隙与气门落座角、气门落座速度、气门落座加速度之间的内在联系;并利用气门落座段缸盖振动信号的时间参数和能量参数进行气门间隙异常诊断.同时,指出选取最大燃爆压力段附近的缸盖振动信号,进行高频成分分析,是诊断气门密封不严的关键.  相似文献   
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