2025-01-21 09:33:41质量监督检查
质量监督检查是对产品或服务的质量进行监控和评估的过程,旨在确保产品符合规定的标准、规格和客户要求。该过程通常包括抽样检测、性能测试、比对分析等环节,以发现并纠正生产或服务过程中的质量问题。质量监督检查有助于提升企业的信誉和竞争力,同时保护消费者的权益。它通过预防、控制和改进等措施,确保产品质量稳定可靠,满足市场需求。请注意,我主要服务于仪器领域,如需更多仪器相关的信息,请随时咨询。

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2023-06-12 10:35:36转载 | 高光谱遥感数据处理系列(六)监督分类
高光谱遥感数据处理系列(六)非监督分类是一种面对数据本身的分类方法,与之相对应的:监督分类,则是面向先验知识的分类方法。监督分类是指给定已知类型的数据,通过建模的方式将这些数据与对应的类型建立映射关系,并将这种关系应用到未知类型的数据上的过程。如果每种类型用一个数字来表示,分类任务可以看做回归分析的一种特例。主界面分区ROI工具监督分类需要有已知类型的数据集作为先验知识进行训练,称为训练集。一般可以通过目视解译,或者实地样方调查的方式获取训练集。构建训练集的方法如下:在主菜单②工具栏中点击打开Region of Interest(ROI) Tool,进行兴趣区选取:ROI工具最基本的ROI选取过程如上图所示,首先选择①工具添加新的ROI范围,在②中调整ROI的名称和颜色,在③中选择绘制ROI的图形形状,④在图上绘制ROI,完成后右键Accept shape type。如果想要绘制带有空洞的图形,可以点击复选框⑤所示的Multi Part复选框,然后在影像上绘制两个叠加的图形,完成后右键 Accept。使用File可以进行ROI图层的读取与保存如果选取好了ROI可以使用Options可以利用对ROI本身进行融合(Merge(Union/Intersection)ROI),计算离散度(Compute ROI Separability),或者使用对ROI范围内的图像进行统计(Compute Statistics from ROIs)。另外也可以使用ROI对图像进行裁剪。除了使用不同形状进行框选,还可以使用像元,自动区域生长,阈值选取等方式产生ROI。在ENVI的帮助文件中详细介绍了这些工具的使用方法。在主界面①菜单栏 Help 中打开-> 在左侧Contents选项卡中的:book:ROIs, Vectors, Annotations,请读者自行查阅。监督分类在训练集选择完毕后就可以进行监督分类,ENVI中提供了多种监督分类的工具,包括:平行六面体(Parallelepiped)最 小距离(Minimum Distance)马氏距离(Mahalanobis Distance)最 大似然(Maximum Likelihood)神经网络(Neural Net)支持向量机(Support Vector Machine)波谱角(Spectral Angle Mapper)这里我们介绍两种监督分类方法,最 大似然法和波谱角方法。01最 大似然法在ENVI的帮助文件中详细介绍了各种分类方法的原理。在主界面①菜单栏 Help 中打开-> 在左侧Contents选项卡中Classification->Supervised Methods中,最 大似然法定义为:最 大似然分类假设每个波段中每个类别的统计数据呈正态分布,并计算给定像素属于特定类别的概率。每个像素被分配到具有最 高概率(即最 大似然)的类别。根据该定义,最 大似然法将每个类别投影到特定的分布上,分类问题被转化为分布相似性问题。在主界面⑤中搜索Maximum Likelihood打开最 大似然分类工具。首先要选择进行训练的数据,需要强调的是,我们选择在上篇文中生成的主成分分析的结果进行分类,而不是影像本身,具体原因在上篇文章中有详细描述。分类结果如下所示:02波谱角方法光谱角映射器 (SAM) 是一种基于物理的光谱分类,它使用 n 维角度将像素与参考光谱进行匹配。该算法通过计算光谱之间的角度并将它们视为维数等于波段数的空间中的向量来确定两个光谱之间的光谱相似性。SAM 使用的端元光谱可以来自 ASCII 文件或光谱库,或者您可以直接从图像中提取它们(作为 ROI 平均光谱)。SAM 比较端元谱向量与 n 维空间中每个像素向量之间的角度。较小的角度代表与参考光谱更接近。在主界面⑤中搜索Spectral Angle Mapper打开光谱角工具,在端元集合(Endmember Collection:SAM)中导入选取的ROI,将上一步选取的ROI所在范围的光谱均值作为特定类别的标准光谱。SAM的本质是将分类问题转化为对比未知类别数据与标准光谱的余弦距离的问题。需要强调的是,我们选择主成分分析的结果进行分类,而不是影像本身,具体原因在上篇文章中有详细描述。分类结果如下所示:小结本文中我们介绍了两种监督分类的方法,相对于非监督分类,监督分类通过融入先验知识,提供了有明确类别的结果,这大大减少了进行后续处理的成本。但是对于遥感应用来说,获取地面真值的成本较高,通过目视解译的方式会不可避免地引入人为误差,给结果带来不确定性。正如上一篇文章提到,数据和特征决定了分类的上限,而分类的方法只能逼近这个上限。如何构建质量高、数量多的训练集,权衡成本是监督分类需要考虑的问题。
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2022-03-07 10:00:13海南省三亚质量技术监督技术所与青软青之再续年包服务
       日前,青软青之与相伴十余年的老客户——海南省三亚质量技术监督技术所再次续签了年包服务,将继续为其提供“高质高效”的技术支持和售后服务。       海南省三亚质量技术监督技术所是隶属于海南省三亚质量技术监督局的全额财政拨款事业单位,是获得法律授权和资质核准的法定检验机构,主要从事计量器具、产品质量、特种设备的法定检验。       青软青之初次为海南省三亚质量技术监督技术所建设的实验室综合管理系统为C/S架构,系统正式投入使用后,为海南省三亚质量技术监督技术的实验室整体环境、仪器设备、标物标液、人员、方法标准、文件管理、项目管理等实验室的各种资源管理提供了极大的便利。       合作期间,青软青之凭借其在实验室信息化领域的专 业技术实力和完善的售后服务,成功获得海南省三亚质量技术监督技术所的一致认可,并于2018年选择再次携手青软青之升级实验室管理系统。升级成B/S架构的LIMS系统后,实现了检验业务流程化、检验数据电子化、分析过程自动化、质量信息及时化、资源管理智能化,助力其实现了检验检测全过程的标准化、一体化、智能化的协同办公模式,全面提高了检测中心的现代化管理水平。       再次续签年包服务,既是对双方既往合作的成功总结,更是对双方新合作、新篇章的成功开启。青软青之将继续坚持“用户至上、响应及时”的服务原则,只要客户需要,我们一直在线。 
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2025-04-02 18:30:14pet-ct的检查方法是什么?
PET-CT的检查方法:检测与疾病早期诊断 PET-CT(正电子发射断层扫描-计算机断层扫描)是一种现代医学影像技术,广泛应用于肿瘤诊断、心血管疾病及神经系统疾病的检测中。其结合了PET扫描和CT扫描的优势,不仅可以提供结构性影像,还能展示组织的代谢活动,帮助医生准确诊断疾病的类型、位置及其扩散范围。本文将详细介绍PET-CT检查方法及其在医学领域中的应用,为读者提供专业的参考。 PET-CT检查的原理 PET-CT是一种结合了正电子发射断层扫描(PET)和计算机断层扫描(CT)技术的复合型影像检查方法。PET扫描通过注射放射性示踪剂(如18F-FDG)进入体内,利用示踪剂与体内组织细胞的代谢反应发出正电子,形成图像。CT扫描则通过X射线对身体进行成像,提供解剖结构信息。两者结合后,PET-CT能够提供更为的疾病定位及其活跃程度,尤其在肿瘤的早期诊断及治果评估方面具有重要价值。 PET-CT检查的准备工作 在进行PET-CT检查前,患者需要做好一些基本准备。患者在检查前的6小时应避免进食,以确保示踪剂的吸收效果。患者需要告诉医生是否有任何过敏史或正在服用的药物,特别是与放射性物质有关的药物。在检查当天,患者还应穿着宽松舒适的衣物,避免佩戴金属物品,以免影响影像质量。 PET-CT检查的过程 PET-CT检查通常需要30分钟至1小时左右。患者会被注射含有放射性元素的示踪剂。示踪剂通常是葡萄糖类似物,能够被体内的活跃细胞吸收。在注射后,患者需要静坐静养一段时间,等待示踪剂在体内分布均匀。然后,患者进入PET-CT扫描仪进行扫描,扫描过程中,患者需要保持静止,以确保图像的清晰度。 PET扫描会监测体内不同区域的代谢活动,而CT扫描则同时拍摄身体的解剖结构。两种影像信息结合后,医生可以通过电脑分析得出详细的诊断结果,进而为方案的制定提供依据。 PET-CT检查的应用领域 PET-CT在许多领域都有广泛应用,特别是在肿瘤学、心脏病学和神经科方面。在肿瘤学中,PET-CT可以帮助医生判断肿瘤的恶性程度、大小及扩散范围,为早期发现癌症和个性化提供重要支持。心脏病患者通过PET-CT能够清晰了解心肌的血流状况,有助于及时发现心脏病变。神经科则利用PET-CT检查脑部的代谢活动,辅助诊断阿尔茨海默病、帕金森病等神经退行性疾病。 PET-CT还在炎症、感染、免疫系统疾病及一些复杂的疾病评估中具有应用价值。 PET-CT检查的优势与限制 PET-CT的大优势在于其高灵敏度和高准确度,尤其是在早期发现疾病、评估肿瘤治果以及监测疾病复发方面具有无可比拟的优势。与单纯的CT或MRI相比,PET-CT能够提供更为全面和立体的图像,帮助医生做出更为的诊断。 PET-CT也存在一定的限制。由于PET扫描涉及放射性物质,因此可能存在一定的辐射风险,尽管这种风险在医学界已被评估为较低。PET-CT设备昂贵,检查费用较高,这也是其普及和应用受到一定限制的原因之一。 总结 PET-CT检查作为一种高精度、高灵敏度的影像学检查方法,在现代医学中扮演着重要角色,尤其在肿瘤早期诊断、心血管疾病和神经系统疾病的评估中展现出独特的优势。随着技术的不断进步和设备的普及,PET-CT将进一步推动医学影像学的发展,提升临床诊断水平,为患者提供更加精确的诊断与方案。因此,了解PET-CT检查的方法、应用及其优缺点,对医学专业人士和患者都具有重要意义。
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2025-04-07 14:00:16细菌分析系统主要用来检查什么?
细菌分析系统主要用来检查什么? 随着科技的不断进步,细菌分析系统已经成为现代生物学、医学和环境科学领域中不可或缺的工具。细菌分析系统的核心作用是通过对微生物的检测和分析,帮助研究人员、医生和环境工程师识别并监测细菌的种类、数量及其可能带来的健康风险。本文将深入探讨细菌分析系统的主要用途,及其在不同领域中的应用。 细菌分析系统的主要功能是用于检测和识别环境或人体内存在的细菌种类。在医疗领域,细菌分析系统被广泛应用于病原微生物的检测。通过快速、的检测,医生能够更好地诊断细菌感染,从而为患者制定更加个性化的方案。系统能够检测的细菌种类包括但不限于常见的病原菌,如大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、链球菌等,甚至一些抗药性强的超级细菌。 在食品安全领域,细菌分析系统也起着至关重要的作用。食品中细菌的种类和数量直接关系到食品的安全性与卫生状况,尤其是在现代工业化生产过程中,食品微生物检测成为防止食品污染、确保消费者健康的重要手段。通过对食品中的细菌进行系统分析,能够及时发现可能存在的致病菌,如沙门氏菌、李斯特菌等,避免食品污染引发的公共健康问题。 环境保护是细菌分析系统的另一个重要应用领域。随着工业化进程的加速,环境污染问题日益严重,尤其是水质污染、土壤污染等问题,这些都可能导致有害细菌的滋生。通过对水源、土壤及空气中的细菌进行监测和分析,环保部门能够及时发现污染源并采取相应的措施,保护生态环境和公共卫生安全。细菌分析系统能够高效、准确地识别不同种类的细菌,帮助识别污染物来源,并为污染提供科学依据。 细菌分析系统还在制药和生物研究领域得到了广泛应用。在药物开发过程中,细菌分析系统帮助科学家筛选出有效的抗生素或其他药物成分。通过研究细菌的基因组、代谢产物及其与药物的反应,研究人员可以为新药的研发提供更准确的数据支持。在生物技术领域,细菌分析系统被用于微生物发酵、基因工程等方面的研究和开发。 细菌分析系统在医疗、食品安全、环境保护及生物研究等多个领域中都有着广泛的应用。它不仅能提高细菌检测的准确性和效率,还能够为相关领域提供科学、及时的数据支持。随着技术的进一步发展,细菌分析系统的功能将更加完善,应用范围也将持续扩展,为人类社会的健康与环境保护作出更大的贡献。
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2023-04-20 07:28:50青岛青久电表质量好吗?
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