Artigos de revistas sobre o tema "Optical and molecular fingerprints"
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Kirfel, Alexander, Tobias Scheer, Norbert Jung e Christoph Busch. "Robust Identification and Segmentation of the Outer Skin Layers in Volumetric Fingerprint Data". Sensors 22, n.º 21 (27 de outubro de 2022): 8229. http://dx.doi.org/10.3390/s22218229.
Texto completo da fonteYao, Haizi, Weiwei Zhang, Wenfu Liu e Hongying Mei. "Resolved terahertz spectroscopy of tiny molecules employing tunable spoof plasmons in an otto prism configuration". Journal of Optics 24, n.º 4 (7 de março de 2022): 045301. http://dx.doi.org/10.1088/2040-8986/ac5537.
Texto completo da fonteAlotaibi, Ashwaq, Muhammad Hussain, Hatim AboAlSamh, Wadood Abdul e George Bebis. "Cross-Sensor Fingerprint Enhancement Using Adversarial Learning and Edge Loss". Sensors 22, n.º 18 (15 de setembro de 2022): 6973. http://dx.doi.org/10.3390/s22186973.
Texto completo da fonteMohammed, Fatima, e Samira A. Mahdi. "Detection Measurements of Some Drugs Materials in Fingerprints". NeuroQuantology 20, n.º 5 (18 de maio de 2022): 483–87. http://dx.doi.org/10.14704/nq.2022.20.5.nq22198.
Texto completo da fonteYuan, Zhengwu, Xupeng Zha e Xiaojian Zhang. "Adaptive Multi-Type Fingerprint Indoor Positioning and Localization Method Based on Multi-Task Learning and Weight Coefficients K-Nearest Neighbor". Sensors 20, n.º 18 (21 de setembro de 2020): 5416. http://dx.doi.org/10.3390/s20185416.
Texto completo da fonteUlrich, Georg, Emanuel Pfitzner, Arne Hoehl, Jung-Wei Liao, Olga Zadvorna, Guillaume Schweicher, Henning Sirringhaus et al. "Thermoelectric nanospectroscopy for the imaging of molecular fingerprints". Nanophotonics 9, n.º 14 (21 de agosto de 2020): 4347–54. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0316.
Texto completo da fonteAlali, Haifa, Yukai Ai, Yong-Le Pan, Gorden Videen e Chuji Wang. "A Collection of Molecular Fingerprints of Single Aerosol Particles in Air for Potential Identification and Detection Using Optical Trapping-Raman Spectroscopy". Molecules 27, n.º 18 (14 de setembro de 2022): 5966. http://dx.doi.org/10.3390/molecules27185966.
Texto completo da fontePalma, J., C. Liessner e S. Mil'Shtein. "Contactless optical scanning of fingerprints with 180° view". Scanning 28, n.º 6 (14 de março de 2007): 301–4. http://dx.doi.org/10.1002/sca.4950280601.
Texto completo da fonteAsing, Md Eaqub Ali e Sharifah Bee Abd Hamid. "SERS-Modeling in Molecular Sensing". Advanced Materials Research 1109 (junho de 2015): 223–26. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.1109.223.
Texto completo da fonteWang, Wenxu, Damián Marelli e Minyue Fu. "Fingerprinting-Based Indoor Localization Using Interpolated Preprocessed CSI Phases and Bayesian Tracking". Sensors 20, n.º 10 (18 de maio de 2020): 2854. http://dx.doi.org/10.3390/s20102854.
Texto completo da fonteZhang, Kang, Shu Huang, Eryun Liu e Heng Zhao. "LFLDNet: Lightweight Fingerprint Liveness Detection Based on ResNet and Transformer". Sensors 23, n.º 15 (1 de agosto de 2023): 6854. http://dx.doi.org/10.3390/s23156854.
Texto completo da fonteHo, Louise, Michael Pepper e Philip Taday. "Signatures and fingerprints". Nature Photonics 2, n.º 9 (setembro de 2008): 541–43. http://dx.doi.org/10.1038/nphoton.2008.174.
Texto completo da fonteBobrovnikov, Sergei, Evgeny Gorlov, Viktor Zharkov, Sergei Murashko, Alexander Vorozhtsov e Alexander Stykon. "Investigation of the Process of Evolution of Traces of Explosives Carried by Fingerprints Using Polarimetric Macrophotography and Remote LF/LIF Method". Photonics 10, n.º 7 (28 de junho de 2023): 740. http://dx.doi.org/10.3390/photonics10070740.
Texto completo da fonteRoberge, Danny, e Colin Soutar. "Operating-curve selection for optical and digital correlation of fingerprints". Applied Optics 37, n.º 32 (10 de novembro de 1998): 7545. http://dx.doi.org/10.1364/ao.37.007545.
Texto completo da fonteZhang, Huiqing, e Yueqing Li. "LightGBM Indoor Positioning Method Based on Merged Wi-Fi and Image Fingerprints". Sensors 21, n.º 11 (25 de maio de 2021): 3662. http://dx.doi.org/10.3390/s21113662.
Texto completo da fonteKokkinis, Akis, Loizos Kanaris, Antonio Liotta e Stavros Stavrou. "RSS Indoor Localization Based on a Single Access Point". Sensors 19, n.º 17 (27 de agosto de 2019): 3711. http://dx.doi.org/10.3390/s19173711.
Texto completo da fontePau, Kiu Nai, Vicki Wei Qi Lee, Shih Yin Ooi e Ying Han Pang. "The Development of a Data Collection and Browser Fingerprinting System". Sensors 23, n.º 6 (13 de março de 2023): 3087. http://dx.doi.org/10.3390/s23063087.
Texto completo da fontePeng, Yitang, Xiaoji Niu, Jian Tang, Dazhi Mao e Chuang Qian. "Fast Signals of Opportunity Fingerprint Database Maintenance with Autonomous Unmanned Ground Vehicle for Indoor Positioning". Sensors 18, n.º 10 (12 de outubro de 2018): 3419. http://dx.doi.org/10.3390/s18103419.
Texto completo da fonteVoronin, Kirill V., Unai Aseguinolaza Aguirreche, Rainer Hillenbrand, Valentyn S. Volkov, Pablo Alonso-González e Alexey Y. Nikitin. "Nanofocusing of acoustic graphene plasmon polaritons for enhancing mid-infrared molecular fingerprints". Nanophotonics 9, n.º 7 (18 de maio de 2020): 2089–95. http://dx.doi.org/10.1515/nanoph-2020-0164.
Texto completo da fonteFilipek, Patrycja, Hubert Hellwig, Agata Szlapa-Kula e Michał Filapek. "Simple Donor–π–Acceptor Compounds Exhibiting Aggregation-Induced Emission as Hidden Fingerprints Detecting Agents". Molecules 28, n.º 22 (14 de novembro de 2023): 7597. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28227597.
Texto completo da fonteWang, Qu, Haiyong Luo, Aidong Men, Fang Zhao e Yan Huang. "An Infrastructure-Free Indoor Localization Algorithm for Smartphones". Sensors 18, n.º 10 (3 de outubro de 2018): 3317. http://dx.doi.org/10.3390/s18103317.
Texto completo da fonteWang, Yuhang, Kun Zhao, Zhengqi Zheng, Wenqing Ji, Shuai Huang e Difeng Ma. "Indoor Positioning with CNN and Path-Loss Model Based on Multivariable Fingerprints in 5G Mobile Communication System". Sensors 22, n.º 9 (21 de abril de 2022): 3179. http://dx.doi.org/10.3390/s22093179.
Texto completo da fonteLiu, Yuting, Mengzhou Bi, Xuewen Zhang, Na Zhang, Guohui Sun, Yue Zhou, Lijiao Zhao e Rugang Zhong. "Machine Learning Models for the Classification of CK2 Natural Products Inhibitors with Molecular Fingerprint Descriptors". Processes 9, n.º 11 (19 de novembro de 2021): 2074. http://dx.doi.org/10.3390/pr9112074.
Texto completo da fonteYuille, A. L., e T. Poggio. "Fingerprints theorems for zero crossings". Journal of the Optical Society of America A 2, n.º 5 (1 de maio de 1985): 683. http://dx.doi.org/10.1364/josaa.2.000683.
Texto completo da fonteLiu, Ankang, Lingfei Cheng e Changdong Yu. "SASMOTE: A Self-Attention Oversampling Method for Imbalanced CSI Fingerprints in Indoor Positioning Systems". Sensors 22, n.º 15 (29 de julho de 2022): 5677. http://dx.doi.org/10.3390/s22155677.
Texto completo da fonteRao, S. Madhusudana. "Method for producing correct fingerprints". Applied Optics 47, n.º 1 (20 de dezembro de 2007): 25. http://dx.doi.org/10.1364/ao.47.000025.
Texto completo da fonteTran, Lisa, Hye-Na Kim, Ningwei Li, Shu Yang, Kathleen J. Stebe, Randall D. Kamien e Martin F. Haase. "Shaping nanoparticle fingerprints at the interface of cholesteric droplets". Science Advances 4, n.º 10 (outubro de 2018): eaat8597. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.aat8597.
Texto completo da fonteFlanagan, Padraic J., e Jacqueline M. Cole. "Clustering a database of optically absorbing organic molecules via a hierarchical fingerprint scheme that categorizes similar functional molecular fragments". Journal of Chemical Physics 156, n.º 15 (21 de abril de 2022): 154110. http://dx.doi.org/10.1063/5.0087603.
Texto completo da fonteYang, Chan-Shan, Yi-Sheng Cheng, Young-Chou Hsu, Yi-Cheng Chung, Jing-Ting Hung, Chien-Hao Liu, Jin-Chen Hsu et al. "Hybrid Graphene-Based Photonic-Plasmonic Biochemical Sensor with a Photonic and Acoustic Cavity Structure". Crystals 11, n.º 10 (28 de setembro de 2021): 1175. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11101175.
Texto completo da fontePankin, Dmitrii, Mikhail Smirnov, Anastasia Povolotckaia, Alexey Povolotskiy, Evgenii Borisov, Maksim Moskovskiy, Anatoly Gulyaev et al. "DFT Modelling of Molecular Structure, Vibrational and UV-Vis Absorption Spectra of T-2 Toxin and 3-Deacetylcalonectrin". Materials 15, n.º 2 (15 de janeiro de 2022): 649. http://dx.doi.org/10.3390/ma15020649.
Texto completo da fonteZhao Cheng, 赵成, 黄立华 Huang Lihua, 凌丽青 Ling Liqing, 郭凯 Guo Kai, 屈建峰 Qu Jianfeng, 张善华 Zhang Shanhua, 李红霞 Li Hongxia, 庄锡峰 Zhuang Xifeng e 黄惠杰 Huang Huijie. "Detection of Latent Fingerprints on Porous Paper". Chinese Journal of Lasers 45, n.º 7 (2018): 0704003. http://dx.doi.org/10.3788/cjl201845.0704003.
Texto completo da fonteKarsch, Nicholas, Hendrik Schulte, Thomas Musch e Christoph Baer. "A Novel Localization System in SAR-Demining Applications Using Invariant Radar Channel Fingerprints". Sensors 22, n.º 22 (10 de novembro de 2022): 8688. http://dx.doi.org/10.3390/s22228688.
Texto completo da fonteLiu, Zhenyu, Bin Dai, Xiang Wan e Xueyi Li. "Hybrid Wireless Fingerprint Indoor Localization Method Based on a Convolutional Neural Network". Sensors 19, n.º 20 (22 de outubro de 2019): 4597. http://dx.doi.org/10.3390/s19204597.
Texto completo da fonteLocharoenrat, Kitsakorn, e Pattareeya Damrongsak. "Optical imaging of artificial latent fingerprints using rhodamine 6G and Au-core/Pd-shell nanorods". Ukrainian Journal of Physical Optics 20, n.º 3 (2019): 106–12. http://dx.doi.org/10.3116/16091833/20/3/106/2019.
Texto completo da fonteDubey, Satish Kumar, Dalip Singh Mehta, Arun Anand e Chandra Shakher. "Simultaneous topography and tomography of latent fingerprints using full-field swept-source optical coherence tomography". Journal of Optics A: Pure and Applied Optics 10, n.º 1 (1 de janeiro de 2008): 015307. http://dx.doi.org/10.1088/1464-4258/10/01/015307.
Texto completo da fonteJiang, Jehn-Ruey, Hanas Subakti e Hui-Sung Liang. "Fingerprint Feature Extraction for Indoor Localization". Sensors 21, n.º 16 (12 de agosto de 2021): 5434. http://dx.doi.org/10.3390/s21165434.
Texto completo da fonteGao, Zhang, Xiao e Li. "Kullback–Leibler Divergence Based Probabilistic Approach for Device-Free Localization Using Channel State Information". Sensors 19, n.º 21 (3 de novembro de 2019): 4783. http://dx.doi.org/10.3390/s19214783.
Texto completo da fonteWei, Yang, Aimin Yan, Jiabin Dong, Zhijuan Hu e Jingtao Zhang. "Optical image encryption using QR code and multilevel fingerprints in gyrator transform domains". Optics Communications 403 (novembro de 2017): 62–67. http://dx.doi.org/10.1016/j.optcom.2017.06.087.
Texto completo da fonteRuan, Ling, Ling Zhang, Tong Zhou e Yi Long. "An Improved Bluetooth Indoor Positioning Method Using Dynamic Fingerprint Window". Sensors 20, n.º 24 (18 de dezembro de 2020): 7269. http://dx.doi.org/10.3390/s20247269.
Texto completo da fontePirri, Angela, Roman N. Maksimov, Jiang Li, Matteo Vannini e Guido Toci. "Achievements and Future Perspectives of the Trivalent Thulium-Ion-Doped Mixed-Sesquioxide Ceramics for Laser Applications". Materials 15, n.º 6 (11 de março de 2022): 2084. http://dx.doi.org/10.3390/ma15062084.
Texto completo da fonteVibert, Benoit, Jean-Marie Le Bars, Christophe Charrier e Christophe Rosenberger. "Logical Attacks and Countermeasures for Fingerprint On-Card-Comparison Systems". Sensors 20, n.º 18 (21 de setembro de 2020): 5410. http://dx.doi.org/10.3390/s20185410.
Texto completo da fonteDay, Joanna S., Howell G. M. Edwards, Steven A. Dobrowski e Alison M. Voice. "The detection of drugs of abuse in fingerprints using Raman spectroscopy I: latent fingerprints". Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 60, n.º 3 (fevereiro de 2004): 563–68. http://dx.doi.org/10.1016/s1386-1425(03)00263-4.
Texto completo da fonteBottari, Giovanni, Roberto Caciuffo, Marianna Fanti, David A. Leigh, Stewart F. Parker e Francesco Zerbetto. "Solid-State Fingerprints of Molecular Threading Detected by Inelastic Neutron Scattering". ChemPhysChem 3, n.º 12 (16 de dezembro de 2002): 1038–41. http://dx.doi.org/10.1002/cphc.200290007.
Texto completo da fonteKauba, Christof, Dominik Söllinger, Simon Kirchgasser, Axel Weissenfeld, Gustavo Fernández Domínguez, Bernhard Strobl e Andreas Uhl. "Towards Using Police Officers’ Business Smartphones for Contactless Fingerprint Acquisition and Enabling Fingerprint Comparison against Contact-Based Datasets". Sensors 21, n.º 7 (24 de março de 2021): 2248. http://dx.doi.org/10.3390/s21072248.
Texto completo da fonteYang, Ting, Huizhi Yang, Guixia Ling e Guoxiang Sun. "Evaluating the quality consistency of Keteling capsules by three-dimensional quantum fingerprints and HPLC fingerprint". Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 270 (abril de 2022): 120820. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2021.120820.
Texto completo da fonteSoriano, Miguel C., Luciano Zunino, Laurent Larger, Ingo Fischer e Claudio R. Mirasso. "Distinguishing fingerprints of hyperchaotic and stochastic dynamics in optical chaos from a delayed opto-electronic oscillator". Optics Letters 36, n.º 12 (7 de junho de 2011): 2212. http://dx.doi.org/10.1364/ol.36.002212.
Texto completo da fonteGodwal, Y., M. T. Taschuk, S. L. Lui, Y. Y. Tsui e R. Fedosejevs. "Development of laser-induced breakdown spectroscopy for microanalysis applications". Laser and Particle Beams 26, n.º 1 (março de 2008): 95–104. http://dx.doi.org/10.1017/s0263034608000128.
Texto completo da fonteAbanov, Ar, Andrey V. Chubukov e Jörg Schmalian. "Fingerprints of spin mediated pairing in cuprates". Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 117-118 (junho de 2001): 129–51. http://dx.doi.org/10.1016/s0368-2048(01)00251-1.
Texto completo da fonteDay, Joanna S., Howell G. M. Edwards, Steven A. Dobrowski e Alison M. Voice. "The detection of drugs of abuse in fingerprints using Raman spectroscopy II: cyanoacrylate-fumed fingerprints". Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 60, n.º 8-9 (julho de 2004): 1725–30. http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2003.09.013.
Texto completo da fonteTufillaro, N. B., Hernán G. Solari e R. Gilmore. "Relative rotation rates: Fingerprints for strange attractors". Physical Review A 41, n.º 10 (1 de maio de 1990): 5717–20. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.41.5717.
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