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结构光编码方法综述

结构光编码方法综述
结构光编码方法综述

美标阀门的结构型式表介绍

1. 美标阀门和国标阀门的区别介绍 国标阀门公称直径的单位为mm,美标阀门公称直径的单位为in(英寸),还有就是对法兰的要求。 按照美国标准设计,制造,生产、检测的阀门, 美国标准很多成为世界标准,国标很多都剽窃美国标准, 阀门这块ASTM 材料标准;ASME 压力设计制造标准;API 阀门制造,设计,生产,检测标准,主要应用与石油化工行业;MSS 通用阀门的系列标准; ANSI 美国国标;ISO 国际标准。 大的项目都采用美标。采购时强调美标阀门,买国产阀门怕跟美标不匹配,所以采购时强调是美标阀门,管你国产还是美国产,无所谓,重要的是标准和质量。 美标安全阀门的主要参数 公称通径:NPS(in) 1/2" - 12" 压力级:CLASS 150 - 600 适用介质及温度:液体,气体≤300℃硝酸类,醋酸类气体≤200℃蒸气≤550℃ 安全阀是为了防止压力设备和容器或易引起压力升高或容器内部压力超过限度而发生爆裂的安全装置。安全阀是压力容器、锅炉、压力管道等压力系统使用广泛的一种安全装置,保证压力系统安全运行。当容器压力超过设计规定时,安全阀自动开启,排出气体降低器内的过高压,防止容器或管线破坏。而当容器内的压力降至正常操作压力时,即自动关闭避免因容器超压排出全部气体,从而造成浪费和生产中断。安全阀主要由阀座、阀瓣(阀芯)和加载机构三部分组成。阀座有的和阀体是一个整体,有的是和阀体组装在一起的,它与设备连通。阀瓣常连带有阀杆,它紧扣在阀座上。阀瓣上面是加载机构,载荷的大小可以调节。当设备内的压力在一定的工作压力范围之内时,内部介质作用于阀瓣上面的力小于加载机构加在阀上面的力,两者之差构成阀瓣与阀座之间的密封力,使阀瓣紧压着阀座,设备的介质无法排出。当设备内的压力超过规定的工作压力并达到安全阀的开启压力时,内部介质作用于闹瓣上面的力大于加载机构施加在它上面的力,于是阀瓣离开阀座,安全阀开启,设备内的介质即通过阀座排出、如果安全阀的排量大于设备的安全泄放量,设备内压力即逐渐下降,而且通过短时间的排气后,压力即降回至正常工作压力。此时内压作用于阀瓣上面的力又小于加载机构施加在它上面的力,阀瓣又紧压着阀座,介质停止排出,设备保持正常的工作压力继续运行。所以,安全阀是通过阀瓣上介质作用力与加载机构作用力的消长,自行关闭或开启以达到防止设备超压的目的。

相位编码结构光三维测量技术研究

相位编码结构光三维测量技术研究 结构光(SL)技术由于其非接触,高分辨率,高速度和全场自动化的优点而被广泛开发用于三维(3D)测量。条纹投影轮廓术(FPP)是三维测量中应用最广泛的结构光技术之一,例如逆向工程、工业检测、制造和机器人导航。FPP系统将条纹图投影到被测物体上,并记录被物体调制后的变形条纹图,然后利用特定的条纹分析方法,使用处理/分析系统从记录的图像中计算出调制相位。提取相位的准确性直接影响被测物体的三维重建结果。 本论文旨在提高基于相位编码结构光的三维测量系统的性能,力图为条纹投影轮廓术拓宽实用范围奠定理论基础。针对投影仪非线性Gamma标定和矫正、分段量化相位编码方法和基于N步相移的三维测量方法等关键问题进行如下研究工作:1、研究了传统相位编码方法及其一系列改进方法。码字在基于相位编码的相位解包裹方法中具有重要意义,每个相位编码条纹用一个唯一的码字标记,然后用于确定条纹级次。然而,传统的相位编码方法相邻码字之间的差值为1,相邻码字之间的差值过小。 由于系统的非线性效应和离焦影响,在高频条纹情况下条纹级次的计算容易产生误差,从而导致相位展开误差。传统相位编码方法受到码字数量的限制,导致条纹数量不能过大,影响其测量精度。2、数字条纹的正弦性是影响测量精度的一个主要因素。在数字投影相移法中,相位误差主要来源于条纹图像的非正弦性,而条纹图像的非正弦性是由于商用投影仪的非线性Gamma效应产生的结果。 为此,本文在研究对比分析了各种方法的基础上,采用七阶多项式对投影和成像系统进行建模,确定投影仪非线性Gamma的反函数。并以此生成待投影的预矫正正弦条纹,最终成像系统可以捕获理想正弦条纹。3、为了使相位编码方法的条纹级次计算更准确,同时也为了提高其测量精度,本文提出了一种基于分段量化相位编码的三维测量方法,在不减小相邻量化相位值之间的差异或提高量化等级的情况下实现绝对相位恢复。量化相位由特定的编码序列S“135246”进行调制,然后将其嵌入到相位编码条纹图中,这大大提高了解码的精度。 编码时将整个区域分成多个子区域,每个子区域嵌入上述编码序列S,通过相应的解码算法计算出条纹级次,最终得到绝对相位。4、减少条纹投影轮廓术的条纹图数量一直是本领域的研究热点。相位编码方法或其他时域相位展开算法通

结构光编码的方法

哈尔滨师范大学 学年论文 题目结构光编码方法研究 学生席颖微 指导教师陈彦军教授 年级2009级 专业信息与计算科学 系别数学系 学院数学与计算机科学学院 哈尔滨师范大学 2011年11 月26

结构光编码方法研究摘 摘要:结构光编码作为;一种三维重建和主动测量手段,在越来越多的领域得到了 很好的应用。在不同的领域中都都发挥着重要的作用。编码方法是准确获取获取在结构光三维系统中三维场景信息的关键。本文介绍了几种应用广泛的结构光编码方法,并对其做了精确地研究,对。通过分类研究,对结构光编码方法的研究有了更深一步的总结。 关键词:结构光,编码方法,格雷码,时间编码法。 一、结构光法 结构光法是一种主动式三角测量技术,其基本原理是:由激光投射器可控制的光点式、光条式或光面式结构光到物体表面形成光点,光点再经成像系统,并由CCD或PSD接收,得到光点的像点。我们可以根据标定出得空间方向,位置参数,利用三角法测量原理计算出光点与其像点之间的位置关系。图一是结构光三角法原理示意图。 细光束沿投影光轴投射到物体面上,在另一个方向上,光点的像被CCD或PSD等光敏单元器件接收。若光点在成像面上的位移为xc,被测面x的位移为 式中, a 为激光束光轴和接收光轴的交点到接收透镜前主面的距离; b为接收透镜后主面到

成像面中心点的距离; H1 为激光束光轴与接收透镜光轴之间的夹角; H2 为探测器与接收透镜光轴之间的夹角。 它一般包含光点式结构光法、光条式结构光 法、光面式结构光法。 二、相位移法 相位法是三维轮廓测量中的热点之一, 其测量原理是光栅图样投射到被测物体表面[ 3] , 相位和振幅受到物面高度的调制使栅像发生变形, 通过解调可以得到包含高度信息的相位变化, 最后根据三角法原理完成相位2高度的转换。图 2是相位测量法的典型光路图 它包含莫尔轮廓法、移相法和变换法等。 三、时间编码 时间编码法使用较少种类的色彩或者较少级别的灰度值编码投射图案,为了使编码单元的数量变小,在测量中可以投射多幅宽度不同的垂直条纹,采用简单的系列数据容易区分彼此;连续投射在物体表面的编码图案具有粗定位模式,像素值编码更准确容易,以上两点使得编码方法有较高的测量精度。另外由于编码法能够较准确的区分不同的灰度级别或者色彩:而且每个点的位置能够精确的用编码表示,编码法在三维扫描中具有较高的扫描精度,较大的扫描密度。 目前时间多路编码策略主要分为以下三种:(1)二灰度级编码方法;(2)多灰度级编码方法;(3)组合编码方法。 3.1 二灰度级编码 二灰度级编码主要有普通二值码和格雷码。对投射图案上的垂直条纹二灰度级编码用黑白两种色彩来进行编码。1981年,Altschuler和Posdamer首次提出了这种方法。对于要投影的条纹图案,1来表示白色条纹,用0来表示黑色条纹,如果有m幅图案依次投影,用m 位0和1组成的二进制数来表示每条条纹,这样就可以对2m条条纹使用简单的二进制数字进行编码。二进制编码法的缺点在于需要投射许多幅图案,如果增加图案的灰度值来编码,编码图案会减少但增加解码难度,且灰度二值码任意两相邻码值之间可能有多位不同且各位权重不同,导致解码时,任意图像采样点在各幅编码图像中可能有多次处于条纹边缘,因此其码值可能多位被误判,且若误判存在于高位则引起的解码误差大。 3.2 格雷码 早在1880年法国工程师Jean-Maurice-Emlle Baudot就对灰度二值编码进行改良,发明出格雷码(Gray Code),1953年因为Frank Gray申请专利而得名,格雷码最初是用来处理最小化模拟信号与数字信号的转换错误,随着科技的发展,如今格雷码越来越多的应用在

图像压缩编码方法

图像压缩编码方法综述 概述: 近年来, 随着数字化信息时代的到来和多媒体计算机技术的发展, 使得人 们所面对的各种数据量剧增, 数据压缩技术的研究受到人们越来越多的重视。 图像压缩编码就是在满足一定保真度和图像质量的前提下,对图像数据进行变换、编码和压缩,去除多余的数据以减少表示数字图像时需要的数据量,便于 图像的存储和传输。即以较少的数据量有损或无损地表示原来的像素矩阵的技术,也称图像编码。 图像压缩编码原理: 图像数据的压缩机理来自两个方面:一是利用图像中存在大量冗余度可供压缩;二是利用人眼的视觉特性。 图像数据的冗余度又可以分为空间冗余、时间冗余、结构冗余、知识冗余 和视觉冗余几个方面。 空间冗余:在一幅图像中规则的物体和规则的背景具有很强的相关性。 时间冗余:电视图像序列中相邻两幅图像之间有较大的相关性。 结构冗余和知识冗余:图像从大面积上看常存在有纹理结构,称之为结构 冗余。 视觉冗余:人眼的视觉系统对于图像的感知是非均匀和非线性的,对图像 的变化并不都能察觉出来。 人眼的视觉特性: 亮度辨别阈值:当景物的亮度在背景亮度基础上增加很少时,人眼是辨别 不出的,只有当亮度增加到某一数值时,人眼才能感觉其亮度有变化。人眼刚 刚能察觉的亮度变化值称为亮度辨别阈值。 视觉阈值:视觉阈值是指干扰或失真刚好可以被察觉的门限值,低于它就 察觉不出来,高于它才看得出来,这是一个统计值。 空间分辨力:空间分辨力是指对一幅图像相邻像素的灰度和细节的分辨力,视觉对于不同图像内容的分辨力不同。 掩盖效应:“掩盖效应”是指人眼对图像中量化误差的敏感程度,与图像 信号变化的剧烈程度有关。 图像压缩编码的分类: 根据编码过程中是否存在信息损耗可将图像编码分为: 无损压缩:又称为可逆编码(Reversible Coding),解压缩时可完全回复原始数据而不引起任何失真; 有损压缩:又称不可逆压缩(Non-Reversible Coding),不能完全恢复原始数据,一定的失真换来可观的压缩比。 根据编码原理可以将图像编码分为: 熵编码:熵编码是编码过程中按熵原理不丢失任何信息的编码。熵编码基

图像压缩编码实验报告

图像压缩编码实验报告 一、实验目的 1.了解有关数字图像压缩的基本概念,了解几种常用的图像压缩编码方式; 2.进一步熟悉JPEG编码与离散余弦变换(DCT)变换的原理及含义; 3.掌握编程实现离散余弦变换(DCT)变换及JPEG编码的方法; 4.对重建图像的质量进行评价。 二、实验原理 1、图像压缩基本概念及原理 图像压缩主要目的是为了节省存储空间,增加传输速度。图像压缩的理想标准是信息丢失最少,压缩比例最大。不损失图像质量的压缩称为无损压缩,无损压缩不可能达到很高的压缩比;损失图像质量的压缩称为有损压缩,高的压缩比是以牺牲图像质量为代价的。压缩的实现方法是对图像重新进行编码,希望用更少的数据表示图像。应用在多媒体中的图像压缩编码方法,从压缩编码算法原理上可以分为以下3类: (1)无损压缩编码种类 哈夫曼(Huffman)编码,算术编码,行程(RLE)编码,Lempel zev编码。(2)有损压缩编码种类 预测编码,DPCM,运动补偿; 频率域方法:正交变换编码(如DCT),子带编码; 空间域方法:统计分块编码; 模型方法:分形编码,模型基编码; 基于重要性:滤波,子采样,比特分配,向量量化; (3)混合编码 JBIG,H.261,JPEG,MPEG等技术标准。 2、JPEG 压缩编码原理 JPEG是一个应用广泛的静态图像数据压缩标准,其中包含两种压缩算法(DCT和DPCM),并考虑了人眼的视觉特性,在量化和无损压缩编码方面综合权衡,达到较大的压缩比(25:1以上)。JPEG既适用于灰度图像也适用于彩色图像。其中最常用的是基于DCT变换的顺序式模式,又称为基本系统。JPEG 的压缩编码大致分

项目管理的编码规则

附录 1项目管理编码方案 1.1项目分类 1.1.1编码规则 项目分类采用两层两位字符组合码,1~9加上A~Z(E、I、O及特殊字符除外)。 1.1.2代码表

1.1.3编制说明

项目分类参考了现行的项目分类代码标准。同时在大修、科技项目分类中还参考了《国家电网公司设备大修工作管理办法(试行)》、《国家电网公司技术改造工作管理办法(试行)》相关项目类型的定义及规定。 目前国家电网公司以及各网省公司还保留着部分抽水蓄能电厂以及用于调峰调频、调峰填谷的电厂,为满足这些电力工程的管理需要,在项目分类“基建项目”类中保留了“电源项目”类。 1.2项目编号 1.2.1基建、技改类项目编码规则 1.2.1.1编码规则 项目编号采用4层10位代码结构。 表中: ?N标识该位为数字代码;X标识该位为数字+字母的混合代码。 ?项目类别引用项目类型列表中的2位分类代码。 ?第3、4位代表项目申请单位所属的网省公司,用两位数字标识,直接 引用《国家电网公司直属单位代码》(《国家电网公司直属单位代码》 见人力资源管理编码方案5.1 国家电网公司直属单位代码。)。 ?第5、6位代表项目申请单位,以两位字符标识,由各省自行定义。 ?第7、8、9、10位代表项目编号,以四位字符标识。项目编号流水号允 许实施过程中增加自定义属性信息。 ?项目编号中,当前面代码元素中的一个层次发生变化时,项目编号需重 新开始编号。 1.2.1.2编制说明 基建、技改类项目的项目代码结构包括“项目小类”、“网省公司代码”、“申请单位代码”和“项目编号”四个部分。 与大修、科技、营销类项目编码方案相比,本方案中不包含“立项申请年度”。关于年度问题,编码组讨论了“项目申请年度”、“立项批准年度”等不同的时间点,若采用“项目申请年度”,则从做项目滚动规划到项目申请这之间的时间内,就不能赋予项目相应的编号;若采用“项目申请书编制年度”或“项目开工时间”,也存在同样的问题;采用“立项批准年度”,因有些项目有时会在开

光栅式结构光传感器的编码方法

光栅式结构光传感器的编码方法 随着生产自动化水平的提高,人们对生产环节的监控水平的要求也越来越高,视觉检测系统能满足生产线上检测的实时性要求,并且具有一定的柔性,精度适中,因此得到了广泛地应用。一般来说,视觉检测系统包括结构光传感器、多线结构光传感器、双目视觉传感器。本文主要讨论多线结构光传感器,即光栅式结构光传感器。 1光栅式结构光传感器原理 光栅式结构光传感器是一种基于主动三角法的视觉传感器。由光投射器在空间投射出一系列光平面,每个光平面通过摄像机建立与象平面间的透视对应,几何结构。 图1光栅式结构光传感器结构 在第K个光平面上以O(K)L为原点建立直角坐标系O(K)Lx(K)Ly(K)L,其它为摄像机模型结构。则有点的象面坐标与其在光平面坐标的关系[1]如下: 可见,若要求得点的光平面坐标必须知道点属于哪个光平面。故光栅式结构光传感器存在着光条的识别问题,通过光条编码可以解决这个问题。 2结构光编码 2.1结构光编码问题概述 由于线结构光传感器获得的信息较少(只能获得一个光平面内的位置信息),人们相应地开发了光栅式结构光传感器和网格式结构光传感器。但点的匹配问题也相应地出现了。 为了解决点的对应问题,人们将投射的光进行编码。Altschulter[2]和Posdamer[3]采用了激光光闸的编码技术。128×128激光网格通过一个可编程的空间光调制器投射到物体表面,在象面上产生点阵模型。可编程的空间光调制器[4]通过编程可以使某些激光束通过,而某些激光束被阻挡。通过对应于不同激光束的一系列图像,可以解决点的对应问题。文献[5]提出了一种使用灰度码的时间序列编码方案。对于通常的三维静态物体,这两种方法能够很好地完成点的对应,但对于动态实时的问题这些方法显然不能使用。 对于动态实时的问题,我们希望有一种通过单一图像即可解决点的匹配的方案。Boyer 和Kav[6]使用一种彩色的光条,通过相邻光条的颜色进行编码。Vysteke和Oosterlinck[6]将一种方的模板投射到物体上,模板是通过二值化编码的。Minarv[6]等人提出了一种基于三级灰度等级的网格式结构光的编码方法。 从上面的讨论可以看出,网格式结构光可以利用二维信息进行编码,可利用的信息多,所以编码问题比较容易解决。但网格式结构光传感器不能进行特征点的精确测量。为了完成特征点的精确测量,我们采用光栅式结构光传感器。因此,需要研究光栅式结构光传感器的编码方案。 2.2宽度编码的可行性 对于光栅式结构光传感器,我们利用光条的宽度信息进行编码。要想利用光条的宽度进行编码。必须确保等宽的光条在象面上投影的宽度比等于1或接近1。根据透视变换原理,由分析可知,对于f=25mm的透镜,在工作距离为400mm时相邻两光条宽度投影变化不大,故根据光条投影的宽度进行编码是可行的。图2为将宽窄光条的宽度比作成2:1,投影在一个平板上,摄像机接收到的图像,在象面上求得宽光条宽约20~25个象素,窄光条宽约11~15个象素。可见宽窄光条可以很容易地区分开。 图2二进制编码的光条图象 3二进制编码方法 3.1n位二进制编码方法

阀门尺寸

阀门尺寸一、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀 产品介绍: 产品名称 :D343H蜗轮传动硬密封蝶阀 型号:D343H 口径:50~2000mm 压力: 1.0MPa~2.5MPa 材质:铸钢、不锈钢 一、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀产品概述 我厂引进能够国外先进技术的基础上,采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀军邮双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。 二、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀特点 1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。 2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。 3、碟板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长. 4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。 5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安

装。 6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。 三、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀主要技术参数 四、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀主要零部件材料 五、D343H蜗轮传动硬密封蝶阀采用标准 六、D343H-10/16/25/蜗轮传动硬密封蝶阀主要外形连接尺寸

(单位:mm)

项目结构图编码结构图

齐河厂区设计办公 楼 施工准备 基础工程 防水保温工程 装饰工程 竣工清理 竣工验收 技术准备 施工图审阅识别 编制施工组织 编制施工预算 现场准备 五通一平 临时设施搭建 场地拆除清理 物资准备 建筑材料准备 施工机械准备 各类构件准备 压顶浇筑工程 保温工程 主体工程 筏板基础工程 砼工程 后浇带布置 砖模砌筑工程 垫层工程 垫层模板 垫层混凝土 土方工程机械开挖 土方回填 平整场地 防水工程 天棚抹灰 内墙装饰 外墙装饰 楼地面装饰 门窗工程 踢脚线 内墙砌筑 砌筑工程 外墙砌筑 钢筋砼工程 柱工程 梁工程 板工程

齐河厂区设计 办公楼 土方工程 1210 平整场地 1211 机械开挖 1212 土方回填 1213 垫层工程 1220 现场准备 1110 五通一平 1111 临时设施搭 1112 场地拆除清 1113 技术准备 1120 施工图审阅识别 1121 编制施工组织 1122 编制施工预算 1123 物资准备 1130 建筑材料准备 1131 施工机械准备 1132 各类构件准备 1133施工准备 1100 基础工程 1200 主体工程 1300 保温工程1420 防水工程 1410 防水保温 1400 竣工验收 1700 砼工程 1230 筏板基础工程 1231 后浇带布置 1232 砖模工程 1240 压顶浇筑工程1240 钢筋砼工 1320 砌筑工程 1330 垫层模板 1221 垫层混凝土 1222 柱工程 1321 梁工程 1322 板工程 1323 外墙砌筑 1331 内墙砌筑 1332 内墙装饰 1530 外墙装饰 1540 天棚抹灰 1510 装饰工程 1500 门窗工程 1550 踢脚线工程 1560 楼地面装饰 1520 竣工清理 1600

浅析图像压缩编码方法

Computer Knowledge and Technology 电脑知识 与技术第6卷第23期(2010年8月)浅析图像压缩编码方法 徐飞 (闽西职业技术学院,福建龙岩364021) 摘要:该文描述了图像压缩编码的概念,原理以及主要分类,介绍了目前常见的三种图像压缩编码方法的原理,特点以及简单讨论了其中两种方法的MATLAB 代码实现。 关键词:图像压缩编码;编码原理;编码分类;编码方法;MATLAB 中图分类号:TP301文献标识码:A 文章编号:1009-3044(2010)23-6584-03 Analysis of the Image Compression Coding Method XU Fei (Minxi Vocational &Technical College,Longyan 364021,China) Abstract:This paper is mainly about the concept,principle and classification of image compression coding,introduces the concepts and characteristic of three kinds of image compression coding methods that are common used,and discusses how to using matlab to accomplish the two common methods which mentions in the front. Key words:image compression coding;coding principle;coding classification;coding method;MATLAB 现代社会是信息社会,随着信息技术的发展,图像信息被广泛应用于多媒体通信、计算机系统和网络中。因为对图像的要求越来越高,图像信息量也越来越大,所以在传输之前需要进行信息处理,必须采用合适的方法对其进行压缩,因此有必要对图像压缩编码方法进行研究。 1图像压缩编码 1.1概述 图像压缩编码就是在满足一定保真度和图像质量的前提下,对图像数据进行变换、编码和压缩,去除多余的数据以减少表示数字图像时需要的数据量,便于图像的存储和传输。即以较少的数据量有损或无损地表示原来的像素矩阵的技术,也称图像编码。 1.2图像压缩编码原理 图像数据的压缩机理来自两个方面:一是利用图像中存在大量冗余度可供压缩;二是利用人眼的视觉特性。 1.2.1图像数据的冗余度 1)空间冗余: 在一幅图像中规则的物体和规则的背景具有很强的相关性。 2)时间冗余:电视图像序列中相邻两幅图像之间有较大的相关性。 3)结构冗余和知识冗余: 图像从大面积上看常存在有纹理结构,称之为结构冗余。 4)视觉冗余:人眼的视觉系统对于图像的感知是非均匀和非线性的,对图像的变化并不都能察觉出来。 1.2.2人眼的视觉特性 1)亮度辨别阈值:当景物的亮度在背景亮度基础上增加很少时,人眼是辨别不出的,只有当亮度增加到某一数值时,人眼才能感觉其亮度有变化。人眼刚刚能察觉的亮度变化值称为亮度辨别阈值。 2)视觉阈值:视觉阈值是指干扰或失真刚好可以被察觉的门限值,低于它就察觉不出来,高于它才看得出来,这是一个统计值。3)空间分辨力:空间分辨力是指对一幅图像相邻像素的灰度和细节的分辨力,视觉对于不同图像内容的分辨力不同。 4)掩盖效应:“掩盖效应”是指人眼对图像中量化误差的敏感程度,与图像信号变化的剧烈程度有关。 1.3图像压缩编码的分类 根据编码过程中是否存在信息损耗可将图像编码分为: 1)无损压缩:又称为可逆编码(Reversible Coding),解压缩时可完全回复原始数据而不引起任何失真; 2)有损压缩:又称不可逆压缩(Non-Reversible Coding),不能完全恢复原始数据,一定的失真换来可观的压缩比。 根据编码原理可以将图像编码分为: 1)熵编码:熵编码是编码过程中按熵原理不丢失任何信息的编码。熵编码基本原理是给出现概率大的信息符号赋予短码字,出收稿日期:2010-06-10 作者简介;徐飞(1982-),男,福建龙岩人,闽西职业技术学院,助教,理学学士,主要研究方向为数字图象,软件开发,软件测试。ISSN 1009-3044Computer Knowledge and Technology 电脑知识与技术Vol.6,No.23,August 2010,pp.6584-6586,6589E-mail:eduf@https://www.wendangku.net/doc/701721182.html, https://www.wendangku.net/doc/701721182.html, Tel:+86-551-56909635690964

球阀结构尺寸及重量

球阀结构尺寸及重量 1:设计制造按GB12237-89 2:结构长度按GB12221-89 3:连接端: 法兰尺寸按JB/T79.1-94 4:防火标准按API607 5:阀门检查和试验按JB/T9092-99 6:结构:全通径浮动球二体式 7:主体材料:WCB CF8 CF8M 等 8:密封材料:PTFE 球阀尺寸及重量mm 规格 1.6MPa 2.5MPa DN L H D W kg L H D W kg 1513078151403130103151403 2015084191604150112191604 251609525180 5.51601233251806 32165150302508.61651503025010 4018015038300111801563830014 5020019051350152001725135020 6522019564350192201976435025 8025021576400272502227640030 1002802501025003832025310250040 1253202851246005840028612460065 1503603701528008140027515280085球阀、法兰球阀、铸钢球阀、不锈钢球阀

三通分类及对焊三通、四通尺寸 三通分为机械三通,沟槽异径三通,沟槽机械三通,普通三通;三通以制作方法划分可分为 顶制三通,压制三通,锻制三通,对焊三通,铸造三通等 一、三通分类 三通分为机械三通,沟槽异径三通,沟槽机械三通,普通三通;三通以制作方法划分可分为顶制三通,压制三通,锻制三通,对焊三通,铸造三通等.三通按形状分有两种,等径三通和异径三通.等径三通就是三个口一样大小. 异径三通就是一段主管加上一个小的分支管,显然,两个大的尺寸是主管,中间接出来的小尺寸就是支管. 在纯氧管线中,一般是有压力的.

工程项目编码体系

工程项目编码体系 ——美国的工程项目编码体系 【摘要】工程项目编码体系作为建设项目的项目管理、成本分析和数据积累的基础,是很重要的业务标准,本文主要介绍美国的工程项目编码体系,为国内建设相应的编码体系提供参考。 【关键词】工程编码项目管理 前言 目前,世界上很多发达国家,如美国、英国、欧洲、加拿大、新加坡等都建立了本国建筑业需要的统一的建设工程项目编码体系,编码在工程管理中的应用,对建筑业发展起到了极大的促进作用。 在使用编码实践方面,美国走在其他国家的前列,它建立了UniformatⅡ和Masterformat等一些比较完善的工程项目编码体系。UniformatⅡ应用于建筑工程总前期策划、图纸设计、建筑施工到建筑物拆除等的全过程,它的编码结构已经发展到四个层次;Masterformat用于已有详细设计图纸的项目,在工程造价控制等方面,它与前者交叉使用,实践证明,取得了良好的效果。此外,美国建设管理部门还鼓励建筑行业不同的专业领域机构或公司建立和使用自己的编码体系。英国建立了RICK-UK和SMM7工程项目编码体系,在英联邦体制下的上百个国家广泛接受和使用;欧盟成立后,由CEEC编写了统一编码,以利于其内部国家建筑业的交流和合作…… 建立编码体系的目的在于对建设项目全过程进行科学有效的管理,规范工程参与者的行为。具体而言,它有利于项目建设单位对项目各个阶段工作内容的控制,如有助于对工程总造价进行管理控制、有助于实行价值工程研究、为项目各成员提供信息交流工具,尤其是为建设单位、设计单位、施工单位之间信息沟通提供一种共同语言,在有效传达信息的同时,消除误解、另外,工程编码为工程项目数据收集和整理提供了标准化手段,为未来项目使用准确的,有价值的信息提供了保证。 国内情况扫描 严格意义上说,我国目前还没有一套独立存在的适合建筑工程各方面使用的统一编码体系,对于地产企业因为成本管理信息化的发展,建立企业内部统一的成本科目已经树立了一些标杆企业,但建筑行业缺乏统一的工程编码。由于没有统一的工程编码,建筑项目各阶段的投资和费用划分及管控、数据积累等处于混乱状态,给有关各参与方在理解和沟通上形成了很大障碍。 编码体系建立 建立工程编码体系必须要符合本国建筑业实际情况,其编码体系能够符合、加强或规范建筑管理的要求,不同国家建立编码体系没有统一的标准,总的原则是要符合本国建筑业管理和发展要求,所以创建者要对本国的建筑业做长期调查和实践,并且编码体系要随着建筑业领域的施工技术、建筑材料、管理方法和建筑理论知识等的发展不断完善。 尽管各国国情不一,但建筑工程项目的管理方法、采用施工技术手段,建筑材料等都是共通的,通过了解美国工程编码体系的建立,为建立我国的工程编码体系提供建议和参考。 一、美国编码体系的背景 美国建筑标准协会(CSI)和加拿大建筑标准学会(CSC)发布过两套编码系统,分别是标准格式(M aster Format)和部位单价格式(Uniformat),这两套系统应用于几乎所有的建筑物工程和一般的承包工程。其中M 体系是基于产品分类标准;U体系是基于元素分类标准。 国通用事业管理局(General Services Administration简称为GSA)也按照建筑组成元素开发工程建筑行业需要一个建筑信息分类框架,以便在建筑物生命周期的各个阶段包括立项阶段、规划阶段、设计阶段、建造阶段、运维阶段和处置阶段,为建设项目的描述、成本分析、项目管理等提供一个一致的参考。建筑元素分类标准体系UNIFORMAT II满足这些目的。元素是重要的组成部分,对很多建筑物都有共

结构光技术

1结构光技术 干涉测量法 干涉测量法(Interferometry)是常用的高精度、高分辨率测量方法之一,它是利用光的干涉原理对物体进行测量的。当物体波前与参考波前满足干涉条件时,物体波前与 参考波前发生干涉产生干涉条纹,从干涉条纹形变情况可以测出被测物体的几何形状(5]0 传统的干涉测量法多采用条纹细化技术得到千涉条纹中心,然后检测条纹中心相对参考 基准的偏移量来计算物体的几何形状。由于计算条纹中心位置的误差较大,所以采用此 方法的测量误差较大。随着激光技术的发展,出现了双光束干涉、多光束干涉、外差干涉、全息千涉等方法。全息干涉测量对测量环境的要求较高,系统侧量稳定性易受到光 学散斑、震动、湿度、气压以及温度等因素影响,若采用共光路设计和同时相移技术, 可以有效地抑制震动对测量结果的影响。 2. 4结构光法 结构光方法((Structured Light)是一种主动式光学测t技术,其基本原理是由结构 光投射器向被测物体表面投射可控制的光点、光条或光面结构,并由图像传感器(如摄 像机)获得图像,通过系统几何关系,利用三角原理计算得到物体的三维坐标。结构光 测量方法具有计算简单、体积小、价格低、大盆程、便于安装和维护的特点,在实际三 维轮廓测量中被广泛使用,但是测量精度受物理光学的限制,存在遮挡问题,测量精度 与速度相互矛盾,难以同时得到提高。 光点式结构光测量方法需要通过逐点扫描物体进行测量,图像摄取和图像处理需要 的时间随着被测物体的增大而急剧增加,难以完成实时测量。用线结构光代替点光源, 只需要进行一维扫描就可以获得物体的深度图,图像获取和图像处理的时间大大减少 (io)。如图为线结构光的示意图,利用辅助的机械装置旋转光条投影部分,从而完成 对整个被测物体的扫描。 当采用光面结构光时,将二维的结构光图案投射到物体表面上,这样不需要进行扫 描就可以实现三维轮廓测量,测量速度很快,光面结构光中最常用的方法是投影光栅条 纹到物体表面[}m,i2}。如图所示为面结构光的示意图。 当投影的结构光图案比较复杂时,为了确定物体表面点与其图像像素点之间的对应 关系,需要对投射的图案进行编码,因而这类方法又称为编码结构光测量法。图案编码 分为空域编码和时域编码。空域编码方法只需要一次投射就可获得物体深度图,适合于

图像压缩与编码

实验项目3、图像压缩与编码 一、实验目的 (1)理解图像压缩编码的基本原理; (2)掌握用程序代码实现DCT变换编码; (3)掌握用程序代码实现游程编码。 二、实验原理及知识点 1、图像压缩编码 图像信号经过数字化后,数据量相当大,很难直接进行保存。为了提高信道利用率和在有限的信道容量下传输更多的图像信息,必须对图像进行压缩编码。 图像压缩技术标准一般可分为如下几种:JPEG压缩(JPEG Compression)、JPEG 2000 、H.26X标准(H.26X standards)以及MPEG标准(MPEG standards)。数字压缩技术的性能指标包括:压缩比、平均码字长度、编码效率、冗余度。 从信息论角度分,可以将图像的压缩编码方法分为无失真压缩编码和有限失真编码。前者主要包括Huffman编码、算术编码和游程编码;后者主要包括预测编码、变换编码和矢量量化编码以及运动检测和运动补偿技术。 图像数据压缩的目的是在满足一定图像质量的条件下,用尽可能少的比特数来表示原始图像,以提高图像传输的效率和减少图像存储的容量,在信息论中称为信源编码。图像压缩是通过删除图像数据中冗余的或者不必要的部分来减小图像数据量的技术,压缩过程就是编码过程,解压缩过程就是解码过程。 2、游程编码 某些图像特别是计算机生成的图像往往包含许多颜色相同的块,在这些块中,许多连续的扫描行或者同一扫描行上有许多连续的像素都具有相同的颜色值。在这些情况下就不需要存储每一个像素的颜色值,而是仅仅存储一个像素值以及具有相同颜色的像素数目,将这种编码方法称为游程(或行程)编码,连续的具有相同颜色值的所有像素构成一个行程。 在对图像数据进行编码时,沿一定方向排列的具有相同灰度值的像素可看成是连续符号,用字串代替这些连续符号,可大幅度减少数据量。游程编码记录方式有两种:①逐行记录每个游程的终点列号:②逐行记录每个游程的长度 3、DCT变换编码 变换编码是在变换域进行图像压缩的一种技术。图1显示了一个典型的变换编码系统。 压缩 图像输入图 像N×N 图1 变换编码系统 在变换编码系统中,如果正变换采用DCT变换就称为DCT变换(离散余弦变换)编码系统。DCT用于把一幅图像映射为一组变换系数,然后对系数进行量化和编码。对于大多数的正常图像来说,多数系数具有较小的数值且可以被粗略地量化(或者完全抛弃),而产生的图像失真较小。

图像压缩技术的综述

题目:图像压缩技术的综述 学生姓名:徐欢学号: 系别:计算机与信息学院专业:计算机科学与技术 入学年份:年月 导师姓名:陈蕴谷职称学位:讲师硕士研究生 导师所在单位:中国科学院合肥物质研究院 完成时间年月 .引言 随着多媒体技术和通讯技术的不断发展,多媒体娱乐、信息高速公路等不断对信息数据的存储和传输提出了更高的要求,也给现有的有限带宽以严峻的考验,特别是具有庞大数据量的数字图像通信,更难以传输和存储,极大地制约了图像通信的发展,因此图像压缩技术受到了越来越多的关注。图像压缩的目的就是把原来较大的图像用尽量少的字节表示和传输,并且要求复原图像有较好的质量。利用图像压缩,可以减轻图像存储和传输的负担,使图像在网络上实现快速传输和实时处理。 图像数据是用来表示图像信息的,如果不同的方法为表示相同的信息使用了不同的数据量,那么使用较多数据量的方法中,有些数据必然代表了无用的信息,或者是重复的表示了其他数据表示的信息,前者成为数据冗余,后者成为不相干信息。图像压缩编码的主要目的,就是通过删除冗余的或者是不相干的信息,以尽可能地的数码率来存储和传输数字图像数据。 图像压缩编码技术可以追溯到年提出的电视信号数字化,到今天已经有多年的历史了。在此期间出现了很多种图像压缩编码方法,特别是到了年代后期以后,由于小波变换理论,分形理论,人工神经网络理论,视觉仿真理论的建立,图像压缩技术得到了前所未有的发展,其中分形图像压缩和小波图像压缩是当前研究的热点。本文对当前最为广泛使用的图像压缩算法进行综述,讨论了它们的优缺点以及发展前景。 图像编码基础 图像编码压缩是指在满足一定图像质量的条件下,用尽可能少的数据量来表示图像。编码技术比较系统的研究始于信息论,从此理论出发可以得到数据压缩的两种基本途径。一种是联合信源的冗余度也寓于信源间的相关性之中,去除他

图像压缩编码

Discussion on Wavelet B ases Selection for Digital Image Compression H AN Fang2f ang,XU Shuang,ZHENG De2zhong (College o f Electric Engineering,Yanshan Univer sity,Qinhuangdao Hebei066004,China) Abstract: This paper studies the selection of optimal wavelet bases.The merits of biorthog onal spline wavelets are dis2 cussed and dem onstrated.C ontinuity of spline derivatives assures wavelets sm ooth and symmetry of biorthog onal wavelets makes the filters have linear phase.Those features can reduce distortion and guarantee the reconstructed images quality. K ey w ords: Optimal wavelet bases;Image com pression;S pline wavelets;Biorthog onal wavelets 关于数字图像压缩中小波基选择问题的探讨① 韩芳芳,徐 爽,郑德忠 (燕山大学,电气工程学院,河北 秦皇岛 066004) 摘要:针对数字图像压缩编码中最优小波基的选择问题,论证了双正交样条小波基的优点,并对其进行了推导。样条小波的导数连续性保证了小波基的光滑性,双正交对偶小波的对称性使得滤波器具有线性相位,可减小失真,保证重构图像的质量。 关键词:最优小波基;图像压缩;样条小波;双正交小波 中图分类号:T N919 文献标识码:A 文章编号:1004-1699(2004)01-0154-04 图像是人类感知信息的重要途径之一。然而图像经过采样及量化编码后数据量巨大,给传输与存储带来很多困难,因而需要对图像数据进行有效的压缩。在F ourier分析基础上发展起来的小波分析,提供了一种自适应的时域和频域同时局部化的分析方法,通过伸缩和平移等运算功能进行多尺度细化分析,能够有效地从信号中提取信息。小波分析用于数字图像压缩,压缩比高,压缩速度快,压缩后信号与图像的特征不变,且在传递过程中可以抗干扰。因此小波分析成为数字图像处理及压缩编码的有力工具。 如何选择最优小波基是图像压缩编码中所面临的一个棘手问题。对于图像信号而言,一方面要对巨大的数据量进行有效压缩,另一方面,要保持重建图像的质量满足视觉要求。小波基的选择存在一些标准,如平滑性、逼近精度、支撑大小和滤波频率等,如何最佳的组合这些特征是一个难点所在。 1 小波基的选择问题 如何最合理、快速的选择小波基,目前这方面的研究并无定论。在小波基的选择中,一般较为看重以下几方面: 平滑性与消失矩。消失矩表明了小波变换后的能量集中程度,消失矩阶数很大时,精细尺度下的高频部分数值有许多是小得可以忽略的(奇异点除外)[1]。从重构图像质量角度而言,平滑性的影响要 2004年3月 传 感 技 术 学 报 第1期 ①收稿日期:2003211210 作者简介:韩芳芳(1978-)女,硕士研究生,主要研究方向为视频信号压缩编码; 徐 爽(1978-)女,硕士研究生,主要研究方向为信号处理与语音编码; 郑德忠(1952-)男,教授,博士生导师,河北省人工智能学会副理事长,中国电子协会高级会员,主要从事信号 处理和先进控制等方面的研究工作,已在国内外发表论文50余篇。qhdzdz@https://www.wendangku.net/doc/701721182.html,.

阀门标准对照表

阀门标准对照表 中国阀门标准 标准标准名称 GB12220-89通用阀门 标志 GB12221-89法兰连接金属阀门 结构长度 GB12222-89多回转阀门 驱动装置的连接 GB12223-89部分回转阀门 驱动装置的连接 GB12224-89钢制阀门 一般要求 GB12225-89通用阀门 铜合金铸件技术条件 GB12226-89通用阀门 灰铸铁件技术条件 GB12227-89通用阀门 球墨铸铁件技术条件 GB12228-89通用阀门 碳素钢锻件技术条件 GB12229-89通用阀门 碳素钢铸件技术条件 GB12230-89通用阀门 奥氏体钢铸件技术条件 GB12232-89通用阀门 法兰连接铁制闸阀 GB12233-89通用阀门 铁制截止阀与升降式止回阀 GB12234-89通用阀门 法兰和对焊焊连接铜制闸阀 GB12235-89通用阀门 法兰连接钢制截止阀和升降式止回阀 GB12236-89通用阀门 钢制旋启式止回阀 GB12237-89通用阀门 法兰和对焊连接钢制球阀GB12238-89通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀 GB12239-89通用阀门 隔膜阀 GB12240-89通用阀门 铁制旋塞阀 GB12241-89安全阀 一般要求 GB12242-89安全阀 性能试验方法

GB12243-89弹簧直接载荷式安全阀 GB12244-89减压阀 一般要求 GB12245-89减压阀 性能试验方法 GB12246-89先导式减压阀 GB12247-89蒸汽疏水阀 分类 GB12248-89蒸汽疏水阀 术语 GB12249-89蒸汽疏水阀 标志 GB12250-89蒸汽疏水阀 结构长度 GB12251-89蒸汽疏水阀 试验方法 GB/T13927-92通用阀门 压力试验 GB/T13932-92通用阀门 铁制旋启式止回阀 GB/T15185-94铁制和铜制球阀 GB/T15188.1-94阀门的结构长度 对焊连接阀门GB/T15188.2-94阀门的结构长度 对夹连接阀门GB/T15188.3-94阀门的结构长度 内螺纹连接阀门GB/T15188.3-94阀门的结构长度 外螺纹连接阀门JB93-91手柄 JB94-91扳手 JB106-78阀门 标志和识别涂漆 JB308-75阀门 型号编制方法 JB309-75闸阀 参数 JB311-75止回阀 参数 JB312-75旋塞阀 参数 JB/T450-92PN16.0~32.0Mpa锻造角式高压阀门,管件,紧固件,技术条件 JB451-64杠杆式安全阀 技术条件 JB610-79疏水阀 参数 JB1308-73Pg(2500kgf/cm2)阀门 型式与基本参数 JB1309-73pg(2500kgf/cm2)阀门管件和紧固件 技术要求

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