基于AR技术的畲族服饰数字化传承保护研究

来源 :西部皮革 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sfgidtfdxv
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
目前国内对于传统文化的保护与传承,逐渐以数字化保护手段代替了实物收藏等传统保护形式。增强现实(Augmented Reality,简称AR)技术给传统服饰文化的保护提供了更多更好的方式方法,具有无可比拟的优势。文章以非物质文化遗产“畲族服饰”为例,探索了AR技术对畲族服饰文化展示的助推作用,形成对科技助力服饰文化传承保护的新认知。
其他文献
随着纳米技术与碳纳米材料(CNMs)的迅速发展,CNMs对纳米农业和环境领域的影响备受关注。CNMs能够通过生物调控或合理运输分配营养物质来发挥其在提高农业效率和环境修复效率方面的作用,这为纳米技术的应用提供了新的机遇。但是由于CNMs对植物的影响与多方面因素有关,以及其高昂的制备成本和潜在的生物危害性,目前很多CNMs在农业环境中的应用是有争议的。因此降低CNMs的成本,提高其作用效率,明确材料
学位
糖敏微针贴可根据血糖浓度自动调节胰岛素释放速度,并且具有微创无痛等优点,有助于糖尿病人更好地管理血糖,提升生活质量。现有文献报道的糖敏微针贴主要有组装式、一体式和核壳结构式微针贴等三类,还存在着胰岛素负载量低、组分溶解和制备复杂等问题。本论文采用苯硼酸基为糖敏基团,以简单温和的方法制备了一系列一体式和核壳结构式糖敏凝胶微针贴,研究了其溶胀行为、机械强度、胰岛素分布和胰岛素控释性能,探讨了其糖敏机理
学位
氨(NH3)是一种重要的工业原料化学品,在农业中用作肥料,是一种无碳能源载体,具有较高的能量密度。目前,氨合成主要依赖于传统的Haber-Bosch工艺,其年消耗量占世界能源供应消耗量的1~2%,且释放出大量温室气体CO2。鉴于化石燃料短缺和全球气候变化,电化学氮还原反应(Nitrogen Reduction Reaction,NRR)合成氨被认为是一种非常有吸引力的可持续高效固氮发展策略,因为该
学位
超高分子量聚乙烯(UHMWPE)具有优异的抗冲击、耐磨损和耐腐蚀等性能。然而UHMWPE初生颗粒中存在大量的链缠结,限制了分子链的取向、扩散和松弛行为,不但使UHMWPE的熔体黏度大,熔体加工异常困难,而且其力学性能也仅为理论值的1/3。究其原因,UHMWPE通常采用负载型催化剂在60℃以上的淤浆聚合工艺中生产,一方面,活性位点在载体表面随机分布、距离近,使近邻活性链发生缠结,另一方面,60℃以上
学位
化工分离过程是化学工业中能耗与投资最集中的环节,其中分子结构和物理性质高度相似体系的高效分离是化工过程中一直面临的难题。吸附分离作为常规热驱动分离的补充或替代手段,可以显著降低此类化学品分离的能源消耗和生产成本。含有开放金属位点的金属有机框架材料具有典型的Lewis酸性位点,能够诱导分子极化,增强与客体分子的相互作用,但生产成本高、高热/化学稳定性差等因素很大程度上限制了其在实际分离中的应用。针对
学位
负载型纳米材料分散性好、结构稳定、易于回收,在催化、医药等领域有着广泛应用。纳米材料的性能与形貌密切相关,传统釜式反应器中物质混合不充分,重复性差,制备得到的材料形貌较差,工业化生产不稳定。微通道反应器比表面积大、传质速率快,合成过程可控性好,易于放大,能够可控化合成粒径分布均匀的纳米材料。本文将3D打印技术与微通道反应器相结合,研究了微通道反应器内负载型纳米材料的非均相合成过程。主要研究内容有:
学位
微生物降解植物甾醇侧链可制备得到雄烯二酮(AD)等重要甾体药物中间体。从AD出发,可以合成几乎所有的甾体激素类药物。然而,该过程中存在着甾醇底物低水溶性、产物抑制和降解等技术难题,限制了这一生物转化法的反应效率。离子液体作为一种新型的绿色溶剂,由于其独特的理化性质近年来在生物催化与转化中的应用报道层出不穷,但在微生物降解植物甾醇侧链过程中的相关研究还刚刚起步。离子液体的生物毒性和生物可降解性也是影
学位
复合固体推进剂(CSPs)是一种含能材料,通常由金属燃料铝(A1)、可燃粘合剂端羟基聚丁二烯(HTPB)、无机氧化剂高氯酸铵(AP)和少量其它成分如固化剂、稳定剂和燃速催化剂(BRCs)等组成。添加茂金属燃速催化剂(如二茂铁和卡托辛)是一种有效提高推进剂燃速的办法。二茂铁基化合物由于具有较好的微观均匀性及与粘合剂较好的相容性等优势,是目前广泛使用的燃速催化剂之一。然而,二茂铁基燃速催化剂还存在一些
学位
低碳烃和电子特气等复杂混合物的高效分离是高纯化学品制备的关键过程,但混合物组成复杂且结构性质高度相似,分离能耗较高。现有基于分子单一维度性质差异的分离过程存在吸附容量和选择性难以兼顾、再生能耗高等不足,亟需发展更加高效的吸附材料和分离策略。本文基于阴离子功能化超微孔材料精细可调的孔道结构和阴离子识别位点,系统探究了此类材料的柔性结构调控和响应性分子识别机制;在此基础上,基于分子不同维度性质差异,定
学位
能源技术革命以实现清洁能源对我国实现“2030年碳达峰、2060年碳中和”的“双碳”战略目标具有重要意义。先进电池技术作为能源技术革命中重要的组成部分对动力电池行业及储能行业影响巨大。近年来,电动汽车、无人机等大型设备的发展对新型高能量密度、高安全系数的电池化学提出了新的要求。以石墨为负极,过渡金属为正极的锂离子插层式化学体系的能量密度已经接近极限,无法应用于更高动力需求的场景。锂金属作为高比能负
学位