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1)  visual information storage
视觉信息储存
2)  acoustic information storage
听觉信息储存
3)  TVIST Television Information Storage Tube
电视信息存储管
4)  Visual information
视觉信息
1.
Study on Artificial Neural System Model of Visual Information Process;
视觉信息处理的人工神经系统模型研究
2.
In the sense and control technique of welding robot the visual information on the basis of the optical image are of audio-visual,abundant information,strong adaptability and attract more and more scientific research workers and technical staff.
基于光学图像的视觉信息具有形式直观、信息丰富和适应性强等优点,在焊接机器人传感与控制技术中越来越得到了广大科研工作者与技术人员的青睐。
3.
Based on the features of vision,this paper proposes a novel concept — spatial sight-distance(SCSD) to quantify the visual information of the driver.
根据人的视觉特性,提出了一个全新的概念"空间视距",用于量化驾驶员的视觉信息,通过空间视距的概念,可以将某一时刻驾驶员在高速公路某一个位置处的视觉信息抽象为一个S值。
5)  Information storage
信息存储
1.
On the CD-ROM information storage-based characteristic and application study
基于光盘信息存储的特点及应用研究
2.
And the progress of nanoparticles in information storage is presented.
综述纳米粒子的结构特点及相关效应 ,并介绍了纳米粒子在超高密度信息存储方面的一些研究进展。
3.
This paper also investigated and provided the rational distributing criteria for information storage,discussed the key technologies used in the system,and presented the logical system structure,networks topic structure,logical function structure and information distributed view.
根据洞庭湖区地理行政区划管理体制,提出了洞庭湖区通信指挥决策系统的设计目标和三级体系结构,并在此体系下的变粒度功能分布模式及系统的信息存储的合理分布准则:纵向信息流按递阶结构传递控制,横向信息源按类归口建库与维护;论述了系统开发所用的关键技术;给出了系统的逻辑体系结构、网络拓扑结构、逻辑功能结构和系统信息源分布结构视图;构造了一个层次分明、功能完备、控制有序的系统优化总体方案。
6)  data storage
信息存储
1.
Ultrahigh densitiy data storage based on scanning probe microscope is the new focus of information technique in recent years and probably the dominant alternative in data storage in the future.
扫描探针显微镜(SPM)超高密度信息存储技术是近年来信息技术领域的新热点,并极有可能成为未来存储领域的主导技术 主要根据探针与样品表面的作用方式,分析了探针存储的机械学、电学、磁学、光学和化学作用原理,总结了用SPM实现信息存储的机械、电学、化学、磁学、近场光学、原子操纵等存储机理,提出实现超高密度信息存储必须从最基本的存储机理入手,并从存储方法和存储介质两方面寻找实现超高密度信息存储的突破
2.
Nowadays data storage has become an indispensable branch of computer science and technology.
信息存储是当今计算机科学与技术的一个重要分支,其重要性体现在国民经济建设及现代军事科学技术等各个方面。
3.
,,Ultrahigh density data storage is an important research field in nanoelectronics.
超高密度信息存储是纳米电子学的重要课题,我们根据电荷转移原理,在有机复合薄膜上用扫描隧道显微镜首次得到直径为13nm的信息点阵。
补充资料:明视觉和暗视觉
      不同波长的光刺激在两种亮度范围内作用于视觉器官而产生的视觉现象。光刺激的亮度在约3个坎德拉(cd)以上时,主要由人眼锥体细胞获得的视觉称明视觉或锥体细胞视觉;光刺激的亮度约在10-3尼特以下,即在暗适应情况下主要由杆体细胞获得的视觉称暗视觉或杆体细胞视觉。人眼视网膜中央凹内锥体细胞最多,视网膜边缘只有少数锥体细胞掺杂在杆体细胞中。杆体细胞主要分布在视网膜的边缘,中央凹内没有杆体细胞,而偏离中央凹20°时,单位面积上的杆体细胞密度最大。明视觉主要是中央视觉,而暗视觉则是边缘视觉。因此在微光条件下,如想发现发光暗淡的星星,把目标保持在视觉注视中心反而不如以边缘视觉观察时清楚。
  
  在明视觉的情况下,人眼能分辨物体的细节,也能分辨颜色,但对不同波长可见光的感受性不同,因此能量相同的不同色光表现出不同的明亮程度。一般说来黄绿色看着最亮,光谱两端的红色和紫色则暗得多。不同波长的光的这种相对发光效率通常称作光谱相对视亮度函数(简称V(λ)函数)或相对发光效率函数、视见函数等,可用光谱相对视亮度曲线表示(见图 )。V(λ)函数是人们看不同色光时产生同等亮度感觉所需要的能量的倒数,即V(λ)=1/E(λ)。式中:V(λ)为相应波长λ的光谱视亮度函数值;E(λ)为波长λ的单色光能量。目前通用的V(λ)函数主要是K.S.吉布森和E.P.T.廷德尔用步进法与W.科布伦茨和W.B.埃默森用闪烁法测定结果的平均值。1924年为国际照明委员会(简称CIE)所采纳。其峰值在555纳米处。
  
  
  CIE V(λ) 函数是根据白种人眼的测定材料确定的。后来有好几位学者对不同人种(埃及人、高加索人、中非人等)的V(λ)函数进行过测定。结果表明,非白种人的视亮度函数在短波段比CIE V(λ)低些。中国心理学家和生理学家近年来用闪烁法对V(λ)函数进行了测定,结果表明:①中国人眼的V(λ)函数与CIE V(λ)函数很一致。目前尚无充分证据证明人种学上的差别影响V(λ)函数;②随着年龄的增长,光谱短波一侧的V(λ)函数有降低的趋势,这主要是由于水晶体发黄所致。
  
  近60年来不断有人对CIE V(λ)函数提出异议,比较集中的意见是短波段偏低。1951年D.B.贾德提出对CIE V(λ)函数在短波段的修正值。随着气体放电光源和单色光源的发展,CIE V(λ)函数越来越不能满足需要。中国计量科学研究院和中国科学院心理研究所协作,用异色明度匹配法研究V(λ)函数。实验数据已被国际照明委员会采纳,列入1988年CIE第75号出版物推荐的V(λ)2°视场(简称Vb12(λ))和V(λ)10°视场(简称Vb110(λ))的国际平均值中。
  
  除年龄外,实验条件和采用的研究方法均影响V(λ)函数,如在明视觉条件下,观察大面积表面时,由于黄斑色素的影响不同和杆体细胞参加,V(λ)曲线比2°视野的V(λ)曲线略有变动。
  
  就正常人眼来说,杆体细胞本身并不能产生彩色视觉,它们只产生无彩色的白、灰和黑的视觉,反以在微光条件下,一切物体呈中性色。暗视觉的光谱相对视亮度函数(简称V′(λ)函数)曲线较V(λ)曲线向短波方面偏移如上图。这说明对长波的感受性降低,而对短波的感受性提高了。这种现象称为普尔金耶现象。
  
  CIE V′(λ)函数是1951年 CIE根据B.H.克劳福德用直接比较法和G.沃尔德用阈限法所得结果推荐使用的。其峰值在507纳米处。这条曲线代表30岁以下经过完全暗适应的观察者,在刺激物离开中央凹超过5°时杆体细胞的平均光谱感受性。V′(λ)曲线的形状主要决定于杆体细胞的感光化学物质对不同波长的吸收特性。视紫红质的吸收曲线与V′(λ)曲线很相似。近年来中国心理学家用直接比较法测定了中国人的V′(λ)结果表明:①V′(λ)曲线形状与CIE V′(λ)曲线形状比较接近,峰值稍向长波位移;②年龄对函数也有影响。
  
  人眼对于亮度约为 10-3~3尼特的光刺激的感觉叫做间视觉。在间视觉中杆体细胞和锥体细胞同时活动并相互作用,它们的相应关系不断变化,致使人们对颜色判断很不可靠。
  

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参考词条