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1.
一种以准DOG分布为基元的体视匹配算法   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文提出了一种新体视的匹配算法,其特点是:(1)以准DOG分布为基元;(2)以同源性、唯一性、顺序性为约束;(3)本质上是一种协同算法。理论分析和实际计算表明,该算法是合理的,有效的。最近的一些心理物理学结果是支持我们的这个算法的。  相似文献   
2.
为了确保体视显微镜的量值准确可靠,根据其工作原理和计量特性,通过试验与研究,总结了详细的校准方法,为体视显微镜的校准提供了技术依据。  相似文献   
3.
目的:通过对染氟大鼠和小鼠氟斑牙的观察,进一步确定氟斑牙作为慢性氟中毒的诊断指标的重要性。方法:通过不同浓度和不同时间的氟染毒,利用数码体视显微镜观察Wistar大鼠和C57BL/6J小鼠氟斑牙的形态变化。将Wistar大鼠随机分为4组,每组8只,共计32只,分笼饲养,C57BL/6J小鼠4组,每组12只,共计48只,分8笼饲养。对照组:蒸馏水组,实验组三组:氟化钠分别为50 mg/L组,100 mg/L组和150 mg/L组。在染氟至6个月时,应用在体视显微镜观察大鼠和小鼠牙齿的动态改变。结果:染氟组Wistar大鼠和C57BL/6J小鼠牙齿均出现规则的斑纹、白垩状、延迟断裂、缺损等症状。随着染氟时间的延长,C57BL/6J小鼠氟斑牙的损伤程度大于Wistar大鼠。在慢性氟中毒大鼠和小鼠的牙齿变化中发现,大鼠和小鼠的牙齿变化程度与种属有着密切的关系。结论:通过利用体视显微镜对Wistar大鼠和C57BL/6J小鼠染氟6个月进行氟斑牙的观察分析,为慢性氟中毒鼠模型提供氟斑牙的形态学的详实依据。并且,可根据研究需要适宜选择氟斑牙的动物模型。  相似文献   
4.
《生物磁学》2012,(35):I0003-I0003
日本一研究团队在6月14日出版的美国《细胞-干细胞》(CellStem Cell)杂志上报告说,他们利用人类胚胎干细胞,成功培育出了立体的视网膜组织。  相似文献   
5.
叙述了一种周期性随机点立体图的原理和设计方法, 并给出一个随机点立体图的实例和程序框图,讨论了周期的大小对深度感知的影响.  相似文献   
6.
本工作希望了解噪声在各空间频率通道中对体视的影响.产生从5%至35%每隔5%的七个等级的随机点噪声图象,参照Wilson四通道模型的频率分别用两种不同滤波器对随机点立体图对(RDS)及噪声图象进行滤波,然后在各通道图对中加入不同通道噪声进行匹配观察.得到:1.高频通道的体视抗干扰能力高于低频通道.2.Gabor函数滤波后图对的体视抗干扰能力高于Butterworth滤波器滤波后的,但均低于未滤波的.3.当噪声大于15%时,低频噪声对低频图对及高频噪声对高、低频图对的体视匹配有抑制作用,而低频噪声对高频图对则影响很小.4.未滤波及各通道图对的最大噪声容限均不超过25%.  相似文献   
7.
体视超视(?)象是视觉系统中(?)度的超(?)在一些特殊的(?)图形下,它的阈值可达2秒以下.考虑到人眼的一般体(?)锐度的60(?),(?)未超视度现象就是一个很有意义并值得注意研究的问题.对于如此精细的分辨能力,视(?)膜细胞可以说是很粗糙的(其直径约24秒)我们想了解,这么粗糙的视网膜是如何分辨出仅为其直径1/10的目标位差的呢?本文对人眼体视超视锐度现象做了一此研究,测定出体视超视锐度(?)值,并研究了低通滤波后对其影响.  相似文献   
8.
本研究旨在探讨热应激致神经管畸形(NTDs)中转化生长因子beta(TGF-beta)的表达情况。选用昆明小鼠40只,实验组20只小鼠于妊娠后8.5天(E8.5)在42℃温箱中喂养30分钟,进行热应激处理,建立小鼠胚胎NTDs模型。对照组不处理。11.5d取胎鼠,通过体视显微镜和组织学切片观察实验组和对照组神经管发育情况,计算神经管畸形发生率;  相似文献   
9.
本文主要介绍在普通的昆虫体视显微镜加装一个视频摄像头,在电脑屏幕上完成观察、拍摄和录像等研究的过程。利用AUTOCAD画图软件,将摄像头拍摄到的昆虫图片绘制所需要的昆虫形态图。  相似文献   
10.
体视感觉“崩溃”的阀值   总被引:1,自引:1,他引:0  
视差是产生体视感觉的主要因素.但视差过大时这种体视感觉也不能存在.这时随着双眼视差的增大从融合为单一像到成复像,而引起体视“崩溃”.本文对正常人和体视欠缺者用心理物理试验方法结合视觉诱发电位(VEP)分析,测量了人眼体视“崩溃”的视差上限阈值.并在改变刺激图形亮度和面积时加以比较.我们的结果表明正常人体视上限阈值,其视差高于2度,在某些情况下这个“崩溃”阈值达到3度.体视欠缺者的“崩溃”阈值约为1.5度.亮度和面积变小会使体视“崩溃”阈值下降,但在这种情况下体视欠缺者的“崩溃”阈值不会下降.可以认为1.5度是人的最低上限阈值·体视存在时VEP的N峰潜伏期约为220—300ms,P_3峰在280—340ms之间.无体视现象(视差为零和过大)这两个峰的潜伏期明显加大.  相似文献   
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