简介:摘要:改革后,我国的科学技术水平不断进步、目前我国已进入信息时代,在信息时代的作用下,各个行业的发展速度不断加快,尤其是电子信息技术工程领域。有关部门要做好电子信息技术工程的管理工作,拓宽电子信息技术的应用范围,在信息技术的作用下做好信息化建设工作,建设期间,要指派专业人员进行管理,对电子信息技术的应用领域进行分析,在此基础上做好推广工作。在正式推广之前,相关人员要了解电子信息技术的内容以及优点,根据所了解的情况,明确电子信息技术的推广方向,在推广过程中,相关人员不仅要做好管理工作,还要详细记录推广过程,推广期间也会出现一些问题,相关人员要做好总结工作,找出问题出现的原因,并制定解决方案,确保电子信息技术能够正常推广。
简介:摘要为了探讨关节镜辅助复位结合机器人导航置钉对距骨颈骨折的疗效,回顾性分析2018年1月至2021年1月13例因距骨颈骨折在徐州仁慈医院治疗的患者的临床资料。其中,男9例,女4例,年龄(36±12)岁;右侧8例,左侧5例。患者均在关节镜下复位,结合骨科机器人三维导航定位置入空心螺钉。术后随访观察伤口及并发症,末次随访测量双侧踝关节背伸跖屈活动度,术前与末次随访患足疼痛视觉模拟评分(VAS)。采取美国足与踝关节协会(AOFAS)踝与后足功能量表进行踝关节功能评分。结果发现,13例患者伤口均一期愈合,手术时间(95±45)min,出血量(45±10)ml。患者获得(15.0±3.5)个月的随访。其中2例出现距下关节炎,未出现距骨坏死及骨折不愈合情况。末次随访测量双侧踝关节背伸活动度:患侧为25.8°±1.9°,与健侧(26.2°±2.3°)相比,差异无统计学意义(P=0.316);双侧踝关节跖屈活动度:患侧为44.2°±2.7°,与健侧(44.7°±2.8°)相比,差异无统计学意义(P=0.323)。末次随访时患足疼痛VAS评分为(0.53±0.18)分,与术前[(0.87±0.29)分]相比,差异有统计学意义(P<0.001)。末次随访时踝关节功能AOFAS评分平均为93.5分。本研究表明,关节镜辅助复位结合机器人导航置钉治疗距骨颈骨折效果满意,值得临床推广。
简介:摘要目的探索轻度认知障碍(MCI)患者脑白质病变与空间导航能力之间的关系。方法选取2015年1月至2018年2月在南京大学医学院附属鼓楼医院就诊的32例MCI患者[年龄(66±11)岁,男16例,女16例]以及年龄、性别、受教育程度匹配的28位健康对照组(NC)[年龄(70±11)岁,男19名,女9名]进行空间导航能力测试和神经行为心理学量表评价;采用横断面研究,所有被试同时均进行3.0T磁共振三维液体反转恢复序列及高分辨T1加权成像扫描,采用白质高信号分割工具包(W2MHS)自动标记并提取白质高信号的体积。结果MCI患者自我参照导航(P=0.002)、环境参照导航(P=0.039)的平均误差距离均大于对照组,混合(环境参照和自我参照)导航的平均误差距离与正常对照组无差异(P=0.070),而全脑白质高信号体积、侧脑室旁白质高信号体积、深部白质高信号体积组间差异无统计学意义(均P>0.05)。偏相关分析显示控制年龄、性别、教育程度及全脑容积后,MCI患者混合(环境参照和自我参照)导航的平均误差距离与全脑白质高信号体积、深部白质高信号体积及侧脑室旁白质高信号体积呈正相关(r=0.469、0.434、0.512,均P<0.05),环境参照导航的平均误差距离与侧脑室旁白质高信号体积(r=0.403,P=0.033)正相关,自我参照导航平均误差距离与脑白质高信号体积无关联性。结论MCI患者空间导航能力与脑白质病变有关,对进一步研究影响人类空间导航能力的潜在生物学机制具有重要意义。
简介:摘要目的探索利用全息多模态实时化三维导航(3D-HMRN)技术对肺部微小病变进行导航定位的临床价值。方法回顾性收集2017年6月至2019年12月在解放军总医院第一医学中心胸外科住院行肺部小结节外科局部切除的152例患者资料,按照随机数字法分为2组:试验组76例,男31例,女45例,年龄(47±17)岁,术前进行侧卧位导航模式CT扫描并行手术区域三维重建,手术开始前采用全息多模态实时三维导航技术引导进行病变定位穿刺,操作完成后采用术中CT对穿刺位置进行验证,确定穿刺的准确性和误差范围;对照组76例,男34例,女42例,年龄(50±19)岁,直接进行术中CT定位。最后对两组定位数据进行对比和统计学分析。结果试验组76例病例,首次成功率97.4%,误差(3.9±0.9) mm,操作时间(4.4±1.2) min;对照组术中CT定位一次成功率98.7%,误差(3.5±1.0) mm,操作时间(10.7±2.6) min;两组穿刺定位成功率和定位精度比较差异均无统计学意义(均P>0.05),但试验组操作时间明显缩短(P<0.01)。结论全息多模态实时三维导航技术操作省时,定位准确,可以作为肺部微小结节外科治疗术中定位的有效方法。
简介:摘要:智能城市是社会不断发展、科技不断进步的必然产物。建设高效、便捷、充满活力的智能城市,要大力发展电力、交通、医疗、社区等智能城市应用项目。因此,智能城市的建设和布局至关重要。城市测绘人员需要根据城市发展的现状,提高测绘水平,推动城市化进程,提高国民经济发展水平。在城市测绘过程中,要遵循可持续发展的原则,既要提高资源的利用率,又要促进生态环境的均衡发展。只有这样,才能保证智能城市理念的更好落实。当前,数字化技术的持续更新以及社会的飞速发展使得各方对图形处理速度的要求越来越高。为充分展现图形与地理位置之间的关系,在开展城市测绘作业时,技术人员可依托地理信息系统进行测绘,加快智能城市的发展与建设速度,为后续的城建工作打下坚实基础。基于此,围绕将地图学与地理信息系统技术应用于智能城市测绘工作中的有效策略进行深入探究具有重要意义。
简介: 摘要: 随着技术的快速发展和变化,电子系统和设备的复杂性不断增加,电子系统故障诊断分析的难度也越来越大,目前,电子工程故障检测技术正在逐步向系统化,智能化和集成化方向发展,但是,由于传统故障检测技术和现代智能检测技术的优缺点,这两种技术将长期存在,并且在许多情况下,在电子工程故障检测中组合出现。 关键词: 电子工程 ;故障检测模块 ;组合式方案 随着科学技术的不断进步和应用,电子设备的智能化和虚拟化不断发展,设备的复杂性也在不断增加,为了保证电子设备的安全和正常运行,与传统的电子故障检测技术相比,智能故障检测技术具有更大的发展前景,而智能检测技术难以完全取代传统的检测技术,本文讨论了传统故障检测与智能故障检测的结合,并分析了电子工程支持检测模块的组合方案。 1 电子故障检测技术模块组合式方案设计思路 传统故障检测技术主要通过检测人员主观逻辑判断、经验总结以及电子理论知识综合分析和使用。传统故障检测技术有其天生的缺陷,例如故障分辨率较低 ;虚警率、 CND和 RTOK 占比偏高 ;信息搜集不全面 ;推理机制不完善、拓展性较差等技术瑕疵,但其具有较长的实践实践,积累了丰富的操作经验和理论方法 ;有完善配套的检测装备和技术 ;可以根据实际需要人工自由调整设备检测参数和程序 [1]。对高职院校电子工程实验和教学设备来说,这种检测技术具有很强的现场操作示范意义,可以加强学生实际动手能力和对故障检测原理的认识和立即。 2 电子工程故障检测模块组合式方案的设计分析 2.1 故障检测模块组合式方案设计 传统的故障检测技术存在以下缺陷:难以有效判断故障状态,故障分辨率低,信息源少,误报率高,检测不到必要的推理机制技术,可扩展性差,在实际使用过程中,传统的故障检测技术运行时间长,理论依据成熟,检测方法简单,检测装置齐全,检测手段由人工操作确定,判断准确度很高。该智能故障检测技术通过人工思维模拟和获取故障信息,实现特定环境中诊断对象的状态识别和检测,从而实现整个过程的自动化。并且因为支撑设备使用昂贵,所以它在一定的使用范围内受到限制,传统的故障检测技术和智能故障检测技术各有优势为了进一步优化故障检测过程,两种故障检测技术通过组合方案相结合,目标检测模块基于不同的检测对象和目的 [2]。最后,两者的优势将得到补充,故障检测技术的积极作用将得到充分发挥。 2.2 故障检测模块组合式方案设计原则 ( 1)应用高科技电子技术。根据电子工程故障检测技术标準中的要求和设置检测机械,选择模块组合式方案时,需借鉴实际工程采用的理念和技术,分析检测失败方案,不断获取经验。对方案的设计应与电子工程实际状况相结合,并进一行优化方案,降低设计局限性,创新检测方案设计和检测应用模式。 ( 2)结合传统和智能检测。电子工程检测在科技进步的时代背景中,需不断进行改进和创新,积极使用新设备和检测技术,提高故障检测的有效性。不断提高通信设备以及监控技术,利用网络监控,密切检测故障范围和状态。而在使用传统故障检测技术时实现与智能故障检测的有机结合,不断提高检测效率和准确性。 ( 3)完善故障检测方案。电子工程故障遵循总体方针,不断巩固基础设施,规范操作行为,提高检测效率,最终实现故障检测技术方案的完善。在实际故障检测中,工程检测质量的提高有助于实现故障检测的持续发展。而不断完善故障检测方案,要求进一步改进实践技术方案。提高电子工程技术使用的合理性和有效性。 3 电子工程故障检测模块组合式方案的实现 3.1 传统故障检测技术模块 当智能故障检测技术尚未完善和成熟时,电子工程故障检测技术的主要方案已成为传统的故障检测技术,在长期发展中起着重要作用,传统的故障检测技术模块由传统的电子测量仪器和经典的检测方法组成,传统的电子测量仪器分为以下类型:信号发生器,信号分析仪器,网络特性测量仪器,频率和相对测量仪器,电子元件仪器和无线电波特性测试仪器。传统的电子设备经典检测方法实用性强,检测准确率高,规律性好。主要具体方法是:参数测量方法,主要检测故障发生时设备的位置,并对测试参数进行比较分析,采取有效的策略来解决故障。短路旁路方法,根据设备的实际运行情况,取导线的短路,确定可疑故障电路的确切部分,实现单元电路的检测和维护 [3]。除了上述两种常见的检测方案外,还有分裂测试方法和信号跟踪方法等方法。在具体使用中,有必要结合实际操作行为应用特定方法。 3.2 智能故障检测技术模块 智能故障检测技术方案分为单机检测系统及智能检测系统。单机检测系统由一台计算机、相关接口、必要的外围设备三者组成并实现系统的整体功能,可应用多级冗余技术提高检测可靠性。单机检测系统使用功能单一、结构简单和实用性强,适用于无复杂性的检测主体和小规模系统检测,在智能故障检测技术系统中其占据主导地位。 智能检测系统使用时需建立相应模型,而根据实际需要,可采用专家系统故障检测法,采集检测对象信息,通过推理并调动应用程序,快速检测故障部件。专家系统故障法是目前是智能故障检测技术模块最为常用的方法。而除此之外,智能故障检测技术还包括模糊故障检测法、故障树检测法、信息融合故障检测法、神经网络检测法等多种方法。 4 结束语 电子工程故障检测模块组合式方案,以传统故障检测技术作为基础,通过有机结合智能故障检测技术,实现两者之间的优势互补,有效结合两者优点,不断完善故障检测过程,构造高效智能化的电子工程故障检测技术平台。 参考文献 [1] 林海英 .电子工程故障检测模块组合式方案研究 [J].闽江学院学报, 2011, 9( 32): 56-61. [2] 杜中云 .电子工程故障检测模块组合式方案的探讨 [J].科技创新与应用, 2012, 12( 12): 110-111. [3] 郝家翠 .综论传统和智能故障检测模块组成的电子工程故障检测方案 [J].中国电子商务, 2013, 7( 11): 23-24.
简介:摘要: 随着网络信息技术的飞速发展,电子信息技术逐渐引发出一个独立的社会产业,而 21世纪又是依靠网络信息技术来推动发展的科技经济时代,电子信息工程及电子信息产业对于国民经济的影响将与日俱增的,因此,必须加强对于电子信息工程的研究,推动电子信息产业技术的现代化进程。