声学所提出一种基于深度学习的水下目标定位新方法

近年来,浅海声源定位,尤其是水下低频宽带声源的定位问题,受到了国内外研究者的广泛关注。匹配场等传统方法需要环境的先验知识对声场进行建模,而环境参数瞬息万变,往往不能准确获得,环境参数的这种不确定性会造成传统方法的定位性能不佳。 为了减少对环境先验知识的依赖,近日,中国科学院声学研究所语言声学与内容理解重点实验室博士生黄兆琼及其导师徐及等人提出了一种基于深度学习的水下目标定位新方法,为水下目标定位提供了新思路。相关研究成果5月16日在线发表于国际学术期刊The Journal of the Acoustical Society of America (JASA)第143卷。 研究人员提出两种深度神经网络框架,第一种采用前端特征提取加后端深度学习的策略,第二种采用卷积神经网络加前馈神经网络的框架,直接学习从时域信号到目标位置的映射关系,构成了新的基于深度学习的水下目标定位方法,并开展实验检测该方法在不同信噪比环境下以及环境失......阅读全文

量子激光雷达水下获取3D图像

  英国科学家首次展示了一种新型激光雷达系统,其使用量子探测技术在水下获取3D图像。该系统拥有极高的灵敏度,即便在水下极低的光线条件下也能捕获详细信息,可用于检查水下风电场电缆和涡轮机等设备的水下结构,也可用于监测或勘测水下考古遗址,以及用于安全和防御等领域。相关研究论文刊发于4日出版的《光学快报》

高能水下中微子望远镜有新进展

2月6日,记者从中国科学院高能物理研究所(以下简称高能所)获悉,由该所提出的下一代高能中微子望远镜项目——高能水下中微子望远镜(HUNT)已于1月19日至23日在中国南海完成首次全尺寸探测器单元样机的布放任务,并实现探测器单元样机的稳定运行。这意味着HUNT项目的预研工作迈出坚实一步,为今年计划实施

一般在共定位中用到免疫荧光,“共定位”是什么

共定位的定义:共定位是对样品内两种荧光标记的信号共同分布的位置进行分析。 共定位就如字面意思上所说的,只能够表明蛋白A和B都在此细胞有表达,并且在同样的细胞内位置/细胞器。相关短语:共定位通道 PDM Channel细胞共定位 Cellular co localization细胞内共定位信息 cel

一般在共定位中用到免疫荧光,“共定位”是什么

共定位的定义:共定位是对样品内两种荧光标记的信号共同分布的位置进行分析。 共定位就如字面意思上所说的,只能够表明蛋白A和B都在此细胞有表达,并且在同样的细胞内位置/细胞器。相关短语:共定位通道 PDM Channel细胞共定位 Cellular co localization细胞内共定位信息 cel

激光雷达应用领域

 激光雷达具备独特的优点,如极高的距离分辨率和角分辨率、速度分辨率高、测速范围广、能获得目标的多种图像、抗干扰能力强、比微波雷达的体积和重量小等。这使得激光雷达能精确测量目标位置(距离和角度)、运动状态(速度、振动和姿态)和形状,探测、识别、分辨和跟踪目标。自1961年科学家提出激光雷达的设想,历经

中国正建世界最大量子实验室-大幅改善潜艇隐形能力

  据了解情况的科学家和学术权威们说,中国正在建造世界上最大的量子研究设施,以开发量子计算机和其他“革命性”技术,供军队破解密码并用于隐形潜艇。   中国科学院8月宣布,“墨子号”量子科学实验卫星用1年时间提前实现了科学目标。   据香港《南华早报》网站9月11日报道,中国的这个量子信息国家实验

欧研发收集海底垃圾的机器人系统

  近日,一个欧洲科研团队开发了一种可在水下收集垃圾的机器人系统,并成功进行了原型机的首次测试。该机器人系统由4个自主机器人组成,能通过深度学习算法和声学传感器将垃圾与海洋动植物区分开来。  欧盟在“地平线2020”框架下向海底收集垃圾项目资助500万欧元,希望研发机器人系统来收集海底垃圾。现在,这

欧研发收集海底垃圾的机器人系统

  近日,一个欧洲科研团队开发了一种可在水下收集垃圾的机器人系统,并成功进行了原型机的首次测试。该机器人系统由4个自主机器人组成,能通过深度学习算法和声学传感器将垃圾与海洋动植物区分开来。  欧盟在“地平线2020”框架下向海底收集垃圾项目资助500万欧元,希望研发机器人系统来收集海底垃圾。现在,这

今天,我们种下“目标树”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/518961.shtm“今天我们一起种的树很特殊,它们既是可以帮助京郊果农增产增收的果树,也是见证同学们成长的‘目标树’。”3月12日,在北京农学院校内实践基地,学校植物科学技术学院“全国研究生样板党支部”

物理药学的研究目标

物理药学是以物理化学的基本理论研究药物理化性质和药剂学中有关剂型的性质。

简述翻译的终止目标

  本过程细胞主要需完成以下目标:  (1)使翻译停止,不再有新的氨基酸掺入;  (2)释放合成的多肽链;  (3)释放结合在mRNA上的各组分;  (4)确保核糖体大小亚基以及重要因子的重复利用。

点击化学:释义与目标

图1.  胺进攻的环氧化物开环反应: 一个典型的点击反应。 2001年,Scripps研究所的化学家、诺贝尔化学奖获得者K.Barry Sharpless提出点击化学(Click chemistry)概念,其主旨是开辟以碳-杂原子键(C-X-C)合成为基础的组合化学新方法,并借助

TriTech-GEmini声呐

  声波是水下远距离传播的首选载体。声纳技术是将声波应用于导航、通信和定位等的技术,通常在水下环境应用。声纳技术的主要优势是可在水下能见度低的情况下使用。  加拿大Deep Trekker公司生产配备摄像头的水下机器人(ROV),可360度查看水下情况,广泛用于执行水下检查、视频记录、维护和维修等任

镜下血尿的定位分析

1.初血尿:血尿仅见于排尿的开始,病变多在尿道。2.终末血尿:排尿行将结束时出现血尿,病变多在膀胱三角区、膀胱颈部或后尿道。3.全程血尿:血尿出现于排尿的全过程,出血部位多在膀胱、输尿管或肾脏。 以上三种血尿,可用尿三杯试验加以区别。

电缆故障定位仪简介

  电缆故障定位仪,是一套综合性的电缆故障探测仪器,它能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试。电缆故障定位仪配备声测法定点仪,它是可以用来准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。

SIEMENS定位器现场操作

   SIEMENS定位器采用适当的安装组件固定到直行程或角行程执行机构上,执行机构的直线或转角位移通过安装的组件检测并到耐磨连接导电塑料电位转换器。下面我们会为大家介绍SIEMENS定位器现场操作的内容。  1.现场操作由内置LCD和3个输入按键完成:  自动、手动和组态可通过按钮切换。手动模式时

土壤墒情定位监测系统简介

  土壤墒情定位监测系统介绍:土壤湿度是土壤湿度满足作物生长的程度。传统方法难以从宏观到微观监测、预测和动态分析获取土壤水分信息。根据监测的土壤水分信息控制灌溉时机和水量,可以有效提高水分利用效率。为了提高和发挥土地价值,减少水资源的浪费,土壤水分监测系统可以帮助人们及时发布土壤水分信息,科学指导抗

流感病毒将可“定位追踪”

  记者从中科院广州生物医药与健康研究院获悉:我国科学家在国际上领先成功研制出携带荧光素酶的可示踪重组流感病毒IAV—luc,可以清晰地反应流感病毒对人体的感染情况,相当于给流感病毒安装了“定位追踪器”。该项成果日前在《自然·通讯》上在线发表。   广州医科大学和中科院广州生物医药与健康研究院联合

脑脊液瘘孔定位检查作用

  脑脊液瘘孔定位对脑脊液鼻漏诊断和治疗极大作用。观察脑脊液可以从鼻顶者,鼻道者,蝶筛隐窝,咽鼓管等处流入鼻腔,从而有血液性液体从鼻孔流出,其痕迹的中心红色而周边清澈。

脑立体定位技术的应用

脑立体定位技术的应用哺乳动物的大脑是所有器官中最复杂的一部分,结构上分为很多区域和核团,在需要对某个特定核团进行研究的时候就需要通过立体定位技术对其进行精确定位和操作。原理某些颅外标记与颅内结构具有相对固定的位置关系,如:前囟(bregma):位于冠状缝和矢状缝的交接处;人字缝尖(lambda):位

细胞色素C的定位检测

细胞色素C作为一种信号物质,在细胞凋亡中发挥着重要的作用。正常情况下,它存在于线粒体内膜和外膜之间的腔中,凋亡信号刺激使其从线粒体释放至细胞液,结合Apaf-1 (apoptoticprotease activating factor-1)后启动caspase级联反应:细胞色素C/Apaf-1复合物

脑定位仪相关介绍

  脑定位仪(stereotaxic apparatus)的定义: 用电的方法对各种实验动物的脑机能进行研究时,必须把电极正确地插入皮层下的目标部位。还有在实验过程中要保持电极的位置不移动,必须对脑进行固定。为此目的用来使脑定位固定装置,称为脑定位(固定)仪。 对不同动物设计有不同类型的脑定位(固定

体细胞重组定位法介绍

原理相同于基因纯合化的定位方法。由于体细胞交换发生得较少,所以常用 X射线处理杂合体使之发生更多的体细胞交换。

RNA定位的基本信息

中文名称RNA定位英文名称RNA localization定  义RNA特异定位在细胞不同区域的过程。尤其是信使核糖核酸(mRNA)的定位对生长和发育是重要的。细胞质中RNA定位起始于细胞核,在核中被特异RNA结合蛋白识别,生成核糖核蛋白复合体,然后输出到细胞质。应用学科生物化学与分子生物学(一级学

定位候选克隆的基本步骤

定位候选克隆包括三个基本步骤:基因组定位、候选cDNA的获得、全长及功能分析。本文即对此策略的发展和应用作一概要介绍。基因组定位新发展起来的,尤其在分离肿瘤易感基因中常用的方法是用PCR方法检测多样本的杂合性丢失(LOH)或纯合性丢失的高发频率区,从而获得疾病候选基因定位。体细胞抑癌基因的失活是导致

关于定位突变的种类介绍

  要进行基因定位突变,改变DNA核苷酸序列,方法有很多种,如基因的化学合成、基因直接修饰法、盒式突变技术等。根据基因突变的方式,还可以分为以下三类:插入一个或多个氨基酸残基;删除一个或多个氨基酸残基;替换或取代一个或多个氨基酸残基。要达到基因定位突变的目的,多采用体外重组DNA技术或PCR方法。

染色体基因定位实验

实验方法原理基因是由平均1000~3000核苷酸组成的序列,在光学显微镜下是难以识别的。为显示染色体上特定基因必须具备以下三个重要条件:1.  需要具有能与目的基因相特异接合(互补)的核苷酸序列即探针(Probe);2.  需要有能与探针相结合的标记物(常用同位素和荧光素);3.  制备出良好的染色

胰岛细胞瘤的定位诊断

  目前, 胰岛素瘤诊断的主要挑战是定位。80%以上的胰岛素瘤直径< 2 cm, 一般不引起胰腺轮廓的改变,常规的形态学定位方法如B 超、CT 和核磁共振(MRI) 均难以发现。胰岛素瘤定位诊断检查一般分为形态学定位和功能定位两大类。形态学定位主要有:  (1)腹部超声,总体诊断率不高,约35.1%

Cell:基因定位的重大影响

  莱斯大学、加州大学和休斯顿大学的研究团队发现,两个关键基因的染色体定位,决定着枯草芽胞杆菌形成芽孢的时机。这项研究于七月九日发表在顶级期刊Cell杂志上。  枯草芽胞杆菌是一种单细胞微生物,它们一生唯一的目标就是繁殖。不过有时候,生存并不是一件容易的事。在食物匮乏的条件下,枯草芽胞杆菌面临着至关

心梗定位心电图分析(二)