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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
从广义上讲,摄影对近两个世纪科学的影响是很大的。从不可测量的大物体到无限小的物体,世界上所有部分现在似乎都在我们的视野之内。我们可以摄下很快的和很慢的,能够使几十年前梦想不到的结构和过程显现出来。  相似文献   

2.
视觉系统是机器人最重要的一个传感器。它被机器人使用以获取关于世界的信息并且能够为机器人导航。双目立体视觉的研究一直是机器视觉中的热点和难点。使用双目立体视觉系统可以确定任意物体的轮廓,并且可以很容易地确定机器人与在其附近的对象之间的距离。因此双目立体视觉系统可以应用在多个领域。本文讨论了双目立体视觉系统,它使机器人定位一个物体,确定其与物体的方向,并接近该物体。解决这一任务的主要步骤如下:把边缘检测结果应用于立体图像,然后解析边缘形式,本论文边缘的计算采用Hough变换;并使用三角计算导出机器人与物体之间的距离。最后,运用几何公式计算,确定物体的方向并最终完成接近物体的任务。  相似文献   

3.
徐浩英 《知识窗》2008,(12):62-62
世界上有各种各样的动植物,包括我们人类本身,它们共同组成了一个和谐的自然。声音就是在不同物体间传递的,它通过物体的振动,让我们每时每刻都在接受来自外界的信息。  相似文献   

4.
用牛顿运动定律解题基本思路   总被引:1,自引:0,他引:1  
力是使物体产生加速度的原因,受力作用的物体运动状态发生变化,我们可以结合运动学知识解决有关物体运动状态变化的问题,另一方面,当物体的运动状态变化时,一定有加速度存在,我们可以由加速度来确定物体的受力情况.……  相似文献   

5.
从人造卫星的发射到星际航行地球与任何物体之间都有吸引力,所以投掷一个物体出去,由于地球引力的作用,最后仍会落回到地面上来。但是,我们发现,离开地面愈远,引力愈小,远到一定程度,引力就几乎没有了。另一方面,如果往上投掷物体,速度愈大,物体就升得愈高。所以,只要物体的速度超过了某一个限度,它就可以一直跑出地球引力的范围以外,再也不会落到地面上来。我们把这个速度叫做“逃脱速度”,科学家们根据计算知道,它的大小是每  相似文献   

6.
<正>在日常生活中,我们每时每刻都在处理着来自四面八方的信息,但我们无法也不需要对每个刺激都进行加工,这个时候利用我们有限的认知资源来快速且有效地从一组相似的物体中获取我们所需的某些重要信息就尤为关键,整体编码正是这样一种特殊的感知能力。  相似文献   

7.
唐闻  彭微 《中国科技信息》2008,8(2):266-267
提出了一种利用YCrCb颜色信息提高块匹配精确度的运动估计方法,在对背景、光照等环境条件不是十分理想的条件下,利用这个方法我们可以动态跟踪一个物体。  相似文献   

8.
问题解答     
摩擦为什么能够带电? 我们用玻璃棒、火漆棒、硬橡胶棒、硫黄块或水晶等物体,和毛皮或呢绒摩擦过以後,这些摩擦和被摩擦的东西就都带上了电,可以吸引轻小物体。用摩擦的方法使物体带电,叫做“摩擦起电”。一般地讲,任何两种不同的物质相互摩擦都能起电。实际上所谓摩擦起电,更明确些说,应该叫做“接触起电”。这是因为只要两种不同的物质互相接触,就足以使它们带电,“摩擦”的作用不过使物体能有更好的接触而已。摩擦起电的原因是这样的: 任何物质的最小组成单位是原子。每一个原子又是由若干带有负电的电子与带有正电的原子核构成的。原子核的质量大  相似文献   

9.
编读往来     
[问题与解答]我们知道,如果给运动的物体一个力,它就会加速运动,可不可能一直给一个运动的物体一个力,让它加速直到光速甚至超越光速?——陕西省富平县迤山中学高中马航爱因斯坦的相对论认为,真空中光速为每秒30万公里,是宇宙中一切速度的上限,也就是说没有任何物体的速度能超过光速。因为根据爱因斯坦质量与速度公式,即便是质量极小的物体,随着速度的加快,其质量也会变大。当速度越来越接近光速时,加给物体的力就越来越多地转变为物体的质量,使物体的质量越来越大。因此,爱因斯坦认为,不可能使一个具有静止质量的物体加速到光速。有关相对…  相似文献   

10.
《发明与革新》2010,(7):31-31
一直以来蝙蝠都被认为具有非凡的能力。能通过自己的回声“看到”黑暗中的物体,分辨出前方究竟是天敌、食物还是障碍物。英国研究人员正试图将这种生物声纳系统应用到机器人中。使其产生“机器视觉概念”,识别出周围物体的形状。相关论文发表在近日出版的《生物灵感和仿生学》杂志上。  相似文献   

11.
普通光学显微镜只能传递光波的振幅信息而丢失相位信息,因此用普通光学显微镜对透明和半透明的物体观察会丢失一些特征信息。植物纤维基本介于透明体与半透明体的状态,而透明物体对光只产生相位的移动而不能显著地改变光的振幅,所以在普通光学显微镜中难以观察到棉麻纤维的局部细节特征信息。而微分干涉相衬显微镜所观察的物体是位相物体,因此应用微分干涉显微镜可以明显改善这种情况。  相似文献   

12.
金星是全天最亮的星星。自古以来,它一直非常吸引人们的注意。在行星中,数金星离开我们最近了。粗想起来,好象它应当是很容易用光学望远镜来观察的。其实不然。天文学家对金星上的物理情况的了解,并不比那些遥远的行星为多。这是什么道理呢?因为它的表面复盖着光线无法透过的浓密云层,就象一个蒙着面纱的人一样。仅仅是近年来无线电望远镜的出现,才使我们有可能观察到金星的真面目;因为无线电波是可以透过那些密布的浓云的。现在我们对金星表面的情况,特别是温度,已经颇有点了解了。原来金星表面和一般灼热的物体一样发射着电磁波,其中包括无线电波。我们能够根据物体(金星也一样)发射  相似文献   

13.
你知道吗?     
<正>我们为什么听不到自己的心跳?我们的心脏一直都在跳动,它发出的声音也一直没有停止。然而,除非你极度恐惧,或者刚刚锻炼完在大口喘气,否则你几乎不会听到自己的心跳。瑞士洛桑联邦理工学院的研究者发现,我们的大脑会调低心跳的音量,使其无法干扰我们的感官接收到的信息。为了跟上从眼睛、耳朵、鼻子和其他感觉器官接收到的海量信息,大脑必须过滤掉一些背景噪声,包括我们的心跳。研究者认为,这一过滤过  相似文献   

14.
在细细读本期(2009年第10期)的杂志后,很多内容我都觉得非常好,但是在(《“谜”漫两千年的西瓜雪》这篇文章中,有一点一直使我困惑。在22页的左栏一幅图下写着“雪衣藻的红色素具有吸收热量的作用”,按常理,应该是某东西释放出热量,从而使它周围的物体融化,我认为,红色素可以吸收大量高能光,用于光合作用,进而维持自己的生命活动,  相似文献   

15.
什么是化学?     
在我们的日常生活中,有形形色色、各种各样的东西,每一种东西都具有一定的重量、形式、大小和颜色等。这些具有一定形状和大小的东西,叫做物体。比如一张桌子、一部机器、一本书都是物体。各种物体是由各种不同的材料制成的。桌子是用木头做成的,机器是用钢铁做成的,书籍是用纸张印刷出来的。同一种材料可以制成不同的物体,如木头不但可以用来制造桌子、椅子,也可以制造枕木、电杆;钢铁除了制造机器,还可以制造轨道、桥梁等等。纸除了印刷书籍,还可以印刷报纸、制造练习簿。这些做成各种物体的材料,在科学上叫做物质。物质具有各种不同的性质和种类:固体的、液体的与气体的;轻的或重的;坚硬的或柔软的。  相似文献   

16.
一、信息交合法的概念 信息交合法,又可以称为"要素标的发明法",或称为"信息反应场法".它是一种在信息交合中进行创新的思维技巧,即把物体的总体信息分解成若干个要素,然后把这种物体与人类各种实践活动相关的用途进行要素分解,把两种信息要素用坐标法连成信息标X轴与Y轴,两轴垂直相交,构成"信息反应场",每个轴上各点的信息可以依次与另一轴上的信息交合,从而产生新的信息.  相似文献   

17.
我认为能量守恒定律完全可以证明永动机是存在的,因为能量既不会消失,也不会创生,只会从一种形式转化为另一种形式,或者从一个物体转移到另一个物体。从宏观上看,宇宙中,任何一个物体都相对是运动的,可以说都是在永不停息的运动着,虽然在运  相似文献   

18.
在我们国家交通运输综合物流管理的组织建设是要坚持依法执行原则、简洁原则、政企分开的原则以及统一精简原则,通过对物流进行一个综合的管理,这样能够使得各种各样的运输方式都能够一体化,并且能够在全过程中都能实现无缝的对接。加强交通运输服务的整合,我们可以制定各种交通政策和综合管理的技术标准;这样一来不仅可以加强综合运输管理的一体化,还可以发展综合运输服务,可以使各种信息资源得到整合,使信息得到良好管理。  相似文献   

19.
现在的终端设备都在小型化.智能手机、平板电脑、电子书等,特点就是小屏幕.可以随时移动,还有个性化。我觉得信息技术革命其实是一直在进行的.现在是海量信息时代.信息存储、运算和通讯能力的指数性增长是我们所需要面对的。  相似文献   

20.
要使原子电离,外界必须对原子做功,使电子摆脱它与原子核之间的库仑力的束缚。而原子的可能状态是不连续的,吸收能量也是一份一份的,这就使得原子并非能将所有的光子都吸收。当可见光光子不能被原子吸收或有极少量能量被吸收,这样的可见光光子透过物体后,我们看到的物体就是透明的。任何物体都有可能达到“透明”状态。根据热力学的相关知识,我们知道,物体的温度越低,其分子(或原子或离子等)的动能就会越小,如果要克服原子间的库仑力,使原子(或分子或离子)电离就需要更大的能量。当可见光的能量hv相似文献   

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