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(定稿)彝良县鼎鑫气体站项目可行性商业策划书6 (定稿)彝良县鼎鑫气体站项目可行性商业策划书6

格式:word 上传:2022-06-25 19:57:07

《(定稿)彝良县鼎鑫气体站项目可行性商业策划书6》修改意见稿

1、“.....作为参照,采用控制变量的方法,使得和不变,改变期望启发因子的值。图所示的是当时的运行结果,图所示的是当时的运行结果。从检测结果中可以看出,随着值变大,算法的收敛性能有变差的趋势,导致蚁群搜索最佳路径的随机性减弱,其图像检测边缘边模糊。越大,它所在的状态转移概率就越接近贪心规则,所导致的结果是检测出来的边缘信息不够完整。图第九组基于蚁群算法的图像边缘检测运行结果信息素挥发因子对蚁群算法的影响具有两面性,它表示的是信息素随着时间推移的挥发程度。第九组数据控制和不变,改变信息素挥发因子的值。从图中可以看出,的改变使得之前第组数据未被检测出的边缘被检测出来了,然而也消失了部分的边缘。信息素挥发因子值的改变并没有从很大程度上影响图像的边缘。上海工程技术大学毕业设计论文基于蚁群算法的图像边缘检测,,,,图第十组基于蚁群算法的图像边缘检测运行结果根据上文对蚁群算法参数的对比研究,将参数设置为,,得出的检测效果最佳,并且边缘像素较宽,如图所示。与传统方法的比较本文将蚁群算法与传统的边缘检测算子进行比较......”

2、“.....对和方向的边缘检测效果不错,边缘定位比较准确,但遗失边界比较容易发生,并且因为没有对成像采用平滑处理,所以干扰的能力并不良好。算子针对算子容易受到干扰的缺陷,所采用的算法是先进行加权平均,然后通过微分运算,从而使干扰的算子具有良好的抗干扰能力,筛选步骤边缘可以得出缘上的至少两个像素。类似算子可以得到边缘的相对精确位置和去向。然而,由于采用了局部平均的方法,这导致检测结果比较轻易出现多像素宽上海工程技术大学毕业设计论文基于蚁群算法的图像边缘检测度和遗失边缘。与算子和算子拥有相似的方法,它们都是通过局部差分平均的方法来寻找边缘的,这反映三对中的像素的像素值的概念上的差异的平均的边缘。所以此算子具有良好的抗噪性,但是假边界也不能完全忽视,使得边缘检测个多像素的易宽度。算子确定个阶跃边缘的精确定位,二阶微分算子的边缘的方向过于依赖的图像。这个算子对抗干扰能力不是很好,能使干扰的成分得到增加,这两个特点使该算子不能识别出边缘的方向性数据,造成些间断的凸边,所以该算子的抗干扰能力并不算很好。但是算子确定位置确切,我们可以发现它个很好的优势......”

3、“.....然后拉普拉斯边缘检测,从而有效地克服了拉普拉斯算子与差的抗干扰能力和缺点,不过该算子的操作的同时干扰可以比较平滑原始尖锐的边缘,结果不会显示边缘。此外,高斯函数中参数的选择是特别重要的。对较高频率的抗干扰作用会随着的变大而变大,通频带变窄,能够使得虚假边缘不易被检出,但该问题是由边缘引起被平滑,从而产生的些边缘点的损失。相比之下,更少的带宽被确定扩大图像细节在更高的频率,很容易识别,但抗干扰性能下降,容易出现假边缘的可能。算子通过算出值,确定的八个方向上的平均差,从而使边缘检测,以获得良好的结果。该算子能够甄别边缘的方向性数据,有很好的对边缘的抗干扰作用。它可以保持细化的图像,但开始得到的图像边缘是粗糙的,大部分的应用中,阈值的方法来得到更清晰的边缘图像。然而,加工后的图像,很容易从梯度值较小的弱边缘丢失。即使算子是从思维和创新优化检测而得,但实际效果并不定是最好的。操作类似于算子,使用相同的图像,从而使高斯平滑,因而有有更好的抗干扰能力和更好的鉴定边缘连接器的,定位精度的边缘。该算子使用双阈值边缘检测和过尺度的接口测试,更好的搜索条件的方向......”

4、“.....它是根据蚂蚁的性质,能够在自然界中找到食物与蚁巢间最短路径这智能行为而提出的种新型的进化算法,并提出了新的上海工程技术大学毕业设计论文基于蚁群算法的图像边缘检测边缘检测方法。通过系列的仿真实验改变参数值,得到了较佳的实验效果。实验结果表明,合适的参数值,可以成功的测试了图像中的边缘。与传统边缘检测算子相比,该算法具有强烈的鲁棒性,良好的正反馈特性和灵活的适应性,且能够快速收敛。作为这项研究的延续,建议进步检查参数值如何影响图像边缘的提取质量以及功能。蚁群算法目前已广泛应用于图像处理中,却仍旧存在些需要改进的地方。用适当的方式表达在将图像处理问题转换为蚁群算法的区域问题上。对于如何选择人工蚂蚁以及蚂蚁间路径上的信息素对象的分布状态等这些非直接通信的其他项目之间的合适的选择,这些问题都妨碍了使用蚁群算法来进行图像边缘检测。利用蚁群算法进行边缘检测时需要设置大量参数,这些参数的选择会显著影响检测结果,其知道的原则和方法以及迎战还没选择好合适的理论上,只能通过大量实验进行调整和比较,从而决定最佳参数的设置。由于蚁群算法展开搜索需要花费大量的时间......”

5、“.....例如将蚁群算法与其他优化算法诸如遗传算法免疫算法等相结合,以此提高算法性能,这样改善后的算法就可以用于求解决些复杂的问题图片。时至今日,蚁群算法仍然在不断改进和其在图像处理中地位的发展,特别是边缘检测将逐渐增加,上述些问题将得到解决。为了解决上述问题,有可能同时促进在更广泛的领域中的蚁群算法的发展,扩大其应用。由于蚁群算法的依赖,奠定长远发展基础,现已成为学术研究的焦点。随着计算机应用等技术的发展,不断提升和持续优化算法会使蚁群算法检测图像边缘有更好的机会。上海工程技术大学毕业设计论文基于蚁群算法的图像边缘检测参考文献张景虎,郭敏,王亚文基于改进的蚁群算法的图像边缘检测方法研究计算机应用,年期张景虎基于蚁群算法的图像边缘检测研究陕西陕西师范大学,邓祥龙图像边缘检测算法研究合肥工业大学,贾磊,焦淑红图像边缘检测技术研究综述科技风,年期,刘海军,彭绍雄,高传斌,邹强种基于信息素变化的改进蚁群算法兵工自动化,年期苗京,黄红星,程卫生,袁启勋基于蚁群模糊聚类算法的图像边缘检测武汉大学数学学院,年第期于勇,郭雷噪声图像中提取边缘的蚁群搜索算法电子与信息学报朱玲,施心陵,刘亚杰......”

6、“.....可以添加车辆,并对车辆进行编辑,修改,删除等操作。该模块包括乘用车辆的管理和商用车辆的管理,系统为了管理方便,特为乘用车,商用车和租赁车都建立了个数据表。管理员可以对车辆进行添加,修改和删除等操作。车辆的添加和修改。该功能的实现是通过和向相应数据表中添加新记录来实现的,其核心代码如下,,湖南人文科技学院毕业设计车辆的删除。该功能的实现是通过语句中的操作来实现的,其核心代码如下订单管理订单管理为系统管理员提供对客户在线订单的查询,授理和删除功能。订单查询。系统管理员可按授理与未授理,订购车型和订购用户进行模糊查询,其核心代码如下,,,湖南人文科技学院毕业设计订单授理。系统管理员可对还未授理的客户订单信息进行授理,其核心代码如下授理订单的删除。该功能的实现是通过语句中的操作来实现的,其核心代码如下新闻管理对于个汽车销售管理系统来讲,新闻的管理也是个重要的设计与实现环节。系统为管理会员特为之设计了个单独的新闻管理表,系统管理员可以对该表进行修改和删除等操作。这也是为了节约系统资源,和防止些不法的信息传播。新闻的添加和修改。该功能的实现是通过和向相应数据表中添加新记录来实现的......”

7、“.....,湖南人文科技学院毕业设计新闻查询。系统管理员可按新闻报道,新车报道与站内公告,标题和内容进行模糊查询,其核心代码如下,,,新闻的删除。该功能的实现是通过语句中的操作来实现的,其核心代码如下湖南人文科技学院毕业设计投诉管理客户投诉管理为系统管理员提供对客户投诉信息的查询,授理和删除功能。客户投诉查询。系统管理员可按授理与未授理,被投诉单位和投诉用户进行模糊查询,其核心代码如下湖南人文科技学院毕业设计第五章汽车销售管理系统测试与维护在工程过程中,基于系统的测试确认和验收是项重要而富有挑战性的工作。基于的系统测试与传统的软件测试不同降待客召唤自动开门,当电梯在层时,按下召唤信号自动开门感到压力及时自动重新开关门到站有自动响铃提示并自动开门经秒自动关门指令记忆,当轿厢接收多个指令后,电梯能按顺序自动停靠车门,并自动选择最佳运行方向自动定向功能,当轿厢接收多个指令时,按照先入为主原则,自动确定运行方向呼梯记忆和顺向截梯功能,当电梯运行时,遇到顺向召唤信号能停靠应答自动换向功能,当电梯运行到顶层或最底层时,能自动换向运行自动关门待客功能,当电梯全部完成轿厢内指令,又无厅外召唤信号时......”

8、“.....河北机电职业技术学院毕业论文第四章软件设计输入输出端口分配根据控制要求端口分布如图图输入输出端口分配层呼叫上下方向限位及终端保护电梯上行二层呼叫拽引机过载保护电梯下行三层呼叫电动机运转时间限制保护电梯开门四层呼叫紧急停止保护好电梯关门去层轿厢上行超速保护电铃去二层开门限位开关层显示去三层关门限位开关二层显示去四层层限位开关三层显示断绳超速保护二层限位开关四层显示轿门与层门锁保护三层限位开关故障报警安全电路保护四层限位开关超超载报警梯门入口安全保护缺相错相保护上下端站强迫田,作为参照,采用控制变量的方法,使得和不变,改变期望启发因子的值。图所示的是当时的运行结果,图所示的是当时的运行结果。从检测结果中可以看出,随着值变大,算法的收敛性能有变差的趋势,导致蚁群搜索最佳路径的随机性减弱,其图像检测边缘边模糊。越大,它所在的状态转移概率就越接近贪心规则,所导致的结果是检测出来的边缘信息不够完整。图第九组基于蚁群算法的图像边缘检测运行结果信息素挥发因子对蚁群算法的影响具有两面性,它表示的是信息素随着时间推移的挥发程度。第九组数据控制和不变,改变信息素挥发因子的值......”

9、“.....的改变使得之前第组数据未被检测出的边缘被检测出来了,然而也消失了部分的边缘。信息素挥发因子值的改变并没有从很大程度上影响图像的边缘。上海工程技术大学毕业设计论文基于蚁群算法的图像边缘检测,,,,图第十组基于蚁群算法的图像边缘检测运行结果根据上文对蚁群算法参数的对比研究,将参数设置为,,得出的检测效果最佳,并且边缘像素较宽,如图所示。与传统方法的比较本文将蚁群算法与传统的边缘检测算子进行比较。传统边缘检测算子的实验结果如图所示上海工程技术大学毕业设计论文基于蚁群算法的图像边缘检测图各种边缘检测算子检测结果算子使用局部差分方法甄别边缘,对和方向的边缘检测效果不错,边缘定位比较准确,但遗失边界比较容易发生,并且因为没有对成像采用平滑处理,所以干扰的能力并不良好。算子针对算子容易受到干扰的缺陷,所采用的算法是先进行加权平均,然后通过微分运算,从而使干扰的算子具有良好的抗干扰能力,筛选步骤边缘可以得出缘上的至少两个像素。类似算子可以得到边缘的相对精确位置和去向。然而,由于采用了局部平均的方法......”

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