李文瀚及其诗歌研究

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硬性内镜能观察和发现人体内部的异常病变,已广泛应用于微创外科手术中。现有硬性内镜系统主要提供组织的结构信息。组织血流灌注水平能够反映其生理、病理状态,发展能够同时提供组织形态结构和血流灌注功能信息的硬性内镜成像方法对临床诊疗有重要意义。激光散斑衬比成像是一种宽场、高分辨血流检测技术,成像速度快,可通过硬性内镜对腔道内组织血流灌注动态成像,且具备与常规内镜整合实现组织结构与功能信息同时获取的潜力。本
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随着云数据库市场的不断增长,云服务提供商面临着复杂应用对系统稳定性带来的严峻挑战。异常检测方法通过发现系统运行过程中的异常行为以提高系统的稳定性。近年来有关数据库系统异常检测的研究主要通过发现系统关键指标时间序列的显著变化来检测系统异常,该方法存在以下三个方面的问题:一是检测效率低,异常问题被发现时往往已经产生了严重后果;二是没有考虑云数据库系统本身的结构特点,导致检测准确率较低;三是需要耗费人工
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多色超分辨定位成像技术将原本空间上密集排布的荧光分子随机分离到数千甚至数万帧荧光图像中,然后通过荧光分子定位、颜色分类以及重建技术得到一幅多色超分辨图像,为研究细胞内精细结构的相对分布及功能提供了新的光学成像工具。现有的多色超分辨定位成像技术建立在单色相机基础上,存在光学系统复杂、图像处理繁琐、串扰高等问题,限制了该技术在生物医学的广泛应用。最近有研究人员发展出了一种基于弱光彩色相机的同时多色超分
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从患者的医学影像中分割出各种器官,对于临床医生诊疗疾病至关重要。但是,医生手动勾画这些器官费时费力,为了提高医生诊疗效率,需要开发一种全身多器官的自动分割技术。人体可分为头颈部、胸部、腹部等多个身体部位,不同部位的器官在形状、大小、纹理等方面存在很大差异,往往需要采用不同的方法进行分割。这给全身器官自动分割带来了极大挑战。为此,本文提出了先定位身体部位,再根据身体部位选择器官分割方法的策略。首先,
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分辨率是荧光显微成像的重要指标,但传统的分辨率评估方法并未考虑样本抖动、环境噪声等实际成像条件,且存在较多适用限制,不能客观地对荧光显微图像质量和系统实际分辨能力进行评估。因此发展无需基于实际成像条件的图像分辨率评估方法具有重要意义。此外,由于荧光显微图像通常是样本经系统点扩散函数(Point Spread Function,PSF)退化的结果,为了提高荧光显微图像的质量,需要结合图像复原方法对图
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胆管癌是一种高度侵袭性的恶性肿瘤,目前发病率逐年增长。传统的胆管癌诊断技术误诊率高,多达25%的患者因误诊胆管癌而遭受高风险的胆管切除手术。胆管共聚焦内窥镜(Probe-based Confocal Laser Endomicroscopy,p CLE)基于共聚焦成像和光纤成像技术,可以实时在患者病灶处进行组织活检,提高了胆管疾病的诊断准确率。目前胆管p CLE技术由法国MKT公司掌握,本课题组已
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荧光分子断层成像(Fluorescence molecular tomography,FMT)主要是对小动物整体或者人体特定器官内标记的荧光探针进行三维成像,在药代动力学、肿瘤的发生发展等研究中具有广泛的应用。FMT成像算法是决定成像质量的关键一环,也是功能实现的基础。基于模型驱动的传统算法一直是FMT图像重建的主流,但是模型驱动的传统算法中由于模型简化会引入建模误差,同时手工设计的正则化无法从根
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传统的冷原子系统已经很好地展示了在自由空间上对中性原子的冷却与囚禁,并通过操控单个原子甚至原子阵列实现了量子模拟,然而复杂庞大的光学元件难以在实验室环境外得到广泛应用。得益于高集成密度、低成本且可大规模制造的集成光子器件和系统的长足发展,用于小型化冷原子系统的硅基集成光电子器件研究受到了人们广泛的关注。本文基于硅基亚波长结构等效折射率调控特性,设计并制备了面向集成化冷原子系统的模式转换器件,其主要
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新课标体系下,我国的高中历史教学也发生了一定的变化,这就需要在高中历史教学中积极寻找应对的策略,不断地提升高中历史教学的整体质量和水平,让高中历史教学可以真正地发挥出自己的作用,带动学生历史素养的提升。本文首先简要阐述了新课标体系下高中历史教学所存在的问题,然后从三个方面出发阐述了新课标体系下高中历史教学的应对策略,以此来供相关人士交流参考。
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超分辨定位成像(Super-Resolution Localization Microscopy,SRLM)可以提供数十纳米的空间分辨率,在细胞精细结构研究中有着广泛的应用。SRLM的照明强度通常在1~10 k W/cm2,会导致较高的背景荧光。全内反射(Total Internal Reflection,TIR)照明凭借其薄层照明的优势,可以用于抑制SRLM中的背景荧光,非常适合于研究细胞膜附近
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