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(微量の物質・成分などを)検査して見つけ出すこと。
もキャニー法と同様の数学的手法で得られたエッジ検出法だが、離散的観点から出発しているため、指数フィルタやガウシアンフィルタではなく画像平滑化の再帰フィルタを生み出した。 後述する微分エッジ検出法は、キャニー法を尺度空間 (scale space) 表現から計算される微分不変量の観点から再定式化したものとも言える。
光検出器(ひかりけんしゅつき、英: photodetector)とは、光電効果などを応用して、光を電気信号に変換することにより、光を検出する装置である。光センサ(ひかりセンサ、Photosensor)、受光素子(じゅこうそし)ともいう。 光電子増倍管(フォトマル、PMT)は
プラスチックシンチレータを用い光電子増倍管で観測し、Borexinoではプソイドクメン液体シンチレータを用い同じく光電子増倍管で観測し、NOνA検出器では液体シンチレータ中に通した光ファイバーでシンチレーション光を拾い、それをアバランシェフォトダイオードで検出する。
検出限界(けんしゅつげんかい、検出下限、Limit Of Detection(LOD)、Detection Limit)とは「検出できる最小量(値)のこと」である。 一般的に、標準偏差を3倍したものを検出限界とすることが多い(Kaiserの検出限界)。このとき「本当は測定対象は存在していないにもかか
シンチレーション検出器に用いられるシンチレータとしては以下のようなものがある。 無機シンチレータ:少量の不純物を添加した結晶 有機シンチレータ:アントラセンなどの有機物 気体シンチレータ:ヘリウム、アルゴン、キセノン、クリプトンなどの希ガス また、液体状のシンチレータを用いた液体シンチレー
2017年に発表された手法。通常の畳み込みニューラルネットワークを用いる場合、正方形あるいは長方形であるフィルタの形状に検出能力が制約されてしまう。そこで本手法では、フィルタを変形可能なネットワークを設計し、物体検出と同時にフィルタの変形具合も学習することで、物体の形状をより的確に認識できるようにしている。
parison-and-Infringement-Detection/9780137035335.page “大学教授は大喜び、学生は戦々恐々のコピペ判定サイト「剽窃チェッカー」”. GIGAZINE. (2013年11月18日). https://archive.is/EtGFX 2016年3月2日閲覧。