基于专注误分割区域的交互式图像分割方法和系统

    公开(公告)号:CN112418205A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011297385.4

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明提供一种基于专注误分割区域的交互式图像分割方法和系统,对输入图像的初始分割进行前景和背景的抠图处理,得到前景和背景抠图图像;对输入图像以及欠分割和过分割指示点,生成欠分割和过分割测地距离指引图;根据输入图像、初始分割图像、欠分割以及过分割测地距离指引图,提取全图图像特征;根据背景和前景抠图图像以及欠分割和过分割指示点,提取欠分割和过分割区域特征;将欠分割和过分割区域特征以及全图图像特征进行特征融合,得到修正后的分割图像。本发明结合先验知识和神经网络本身的学习能力,提升对于图像分割的准确率和可解释性,并且作为获取分割数据标注的手段,使标注仅经过几次点击交互就能完成,避免逐像素点标注。

    多壁碳纳米管的剪切方法

    公开(公告)号:CN101054173A

    公开(公告)日:2007-10-17

    申请号:CN200710040752.0

    申请日:2007-05-17

    Inventor: 王晓霞 王健农

    Abstract: 一种纳米技术领域的多壁碳纳米管的剪切方法,步骤为:(1)将多壁碳纳米管超声分散到亚铁盐的水溶液中,在80℃水浴条件下强烈搅拌并滴加过氧化氢液体,保持温度反应后过滤、干燥,得到管壁附着氧化铁前驱体的碳纳米管粉末;(2)将步骤(1)得到的附着氧化铁前驱体的碳纳米管在石英管中惰性气体保护下加热升温至400~500℃,在该温度下保持使前驱体转化为氧化铁,之后再次升温至800~900℃发生还原反应,并在该温度下保温,冷却后所得粉末在稀硝酸中回流处理,以除去金属铁及剩余氧化铁,经过滤、洗涤、干燥后得到剪切后的碳纳米管。本发明最终得到两端开口的,长度介于200~500nm的碳纳米管。

    制备高分散短碳纳米管的化学剪切方法

    公开(公告)号:CN100443402C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200610023633.X

    申请日:2006-01-26

    Abstract: 一种制备高分散短碳纳米管的化学剪切方法,属于纳米技术领域。本发明采用湿化学的方法在经硝酸纯化的碳纳米管表面沉积金属镍颗粒再利用金属镍的氧化还原反应,对碳纳米管进行化学剪切,从而得到高分散短碳纳米管。因为经酸洗过的碳纳米管表面存在很多缺陷,碳原子不稳定,很容易发生氧化或还原反应,通过镍促使氧化还原反应的发生,从而使碳管壁上的缺陷进一步被刻蚀,达到化学剪切碳纳米管的目的。本发明制备高分散,长度可在200nm以下的短碳纳米管。

    基于目标分割领域自学习的半监督学习方法和系统

    公开(公告)号:CN112381098A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011297406.2

    申请日:2020-11-19

    Abstract: 本发明提供了一种基于目标分割领域自学习的半监督学习方法,利用训练数据集中具有标记的数据训练初始分割网络;通过训练后的初始分割网络,将训练数据集中未标记的数据生成伪标签;对生成的伪标签进行形状质量评估和语义质量评估;将形状质量和语义质量进行融合,得出伪标签质量;对真实标签和伪标签的分布进行估计,优化伪标签的分布;将伪标签质量较高的数据加入到训练数据集中扩大训练数据集;利用扩大后的训练数据集优化训练后的初始分割网络;迭代重复以上步骤,直至分割网络性能饱和。同时提供了一种相应的系统、终端及介质。本发明解决了目标分割领域在少量样本标注条件下的分割精度低的问题,实现了良好的性能。

    多壁碳纳米管的剪切方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100480179C

    公开(公告)日:2009-04-22

    申请号:CN200710040752.0

    申请日:2007-05-17

    Inventor: 王晓霞 王健农

    Abstract: 一种纳米技术领域的多壁碳纳米管的剪切方法,步骤为:(1)将多壁碳纳米管超声分散到亚铁盐的水溶液中,在80℃水浴条件下强烈搅拌并滴加过氧化氢液体,保持温度反应后过滤、干燥,得到管壁附着氧化铁前驱体的碳纳米管粉末;(2)将步骤(1)得到的附着氧化铁前驱体的碳纳米管在石英管中惰性气体保护下加热升温至400~500℃,在该温度下保持使前驱体转化为氧化铁,之后再次升温至800~900℃发生还原反应,并在该温度下保温,冷却后所得粉末在稀硝酸中回流处理,以除去金属铁及剩余氧化铁,经过滤、洗涤、干燥后得到剪切后的碳纳米管。本发明最终得到两端开口的,长度介于200~500nm的碳纳米管。

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