Matlab编写的Hough圆检测,可以精确到亚像素,对研究Hough的人又很大帮助
2024/11/22 12:16:26 1.22MB Hough 圆检测 亚像素
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市场上常见的泉州低端对讲机都是用此方案的!看清楚了是protel99的SCH格式的,这可是厂家的保密文件!如做无线通讯的一定有用哦!可以根据这个设计出好几款产品!
2024/11/22 9:57:31 136KB 永讯K-100对讲机原理图SCH格式
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内含sqlserver数据库mld文件,附加就可以访问,vs2015以上
2024/11/22 9:58:12 840KB 代码容易看懂
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数据集在IT行业中,特别是在机器学习和计算机视觉领域,扮演着至关重要的角色。
"各种病虫害的高清数据集"是一个专门针对农业病虫害识别的图像数据集,它包含了五个不同类别的高清图片,这些图片是jpg格式,非常适合用于训练和测试深度学习模型。
我们来详细了解一下数据集的概念。
数据集是模型训练的基础,它包含了一系列有标记的样本,这些样本用于训练算法学习特定任务的特征和模式。
在这个案例中,数据集中的每个样本都是一张病虫害的高清图片,可能包括农作物上的疾病症状或害虫。
这些图片经过分类,分别属于五个不同的类别,这意味着模型将需要学习区分这五种不同的病虫害类型。
在计算机视觉任务中,高清图片通常能提供更多的细节,有助于模型更准确地学习和理解图像特征。
jpg格式是一种常见的图像存储格式,它采用了有损压缩算法,能在保持图像质量的同时,减少文件大小,适合在网络传输和存储中使用。
对于这样的数据集,可以进行以下几种机器学习任务:1.图像分类:训练一个模型,输入一张病虫害图片,输出图片所属的类别。
例如,输入一张叶片有斑点的图片,模型应该能够判断出这是哪种病害。
2.目标检测:除了识别类别,还需要确定病虫害在图片中的位置,这要求模型能够定位并框出病虫害的具体区域。
3.实例分割:进一步细化目标检测,不仅指出病虫害的位置,还能精确到每个个体,这对于计算病虫害数量或者分析病害程度非常有用。
4.异常检测:训练模型识别健康的农作物图像,当出现病虫害时,模型会发出警报,帮助农民尽早发现并处理问题。
构建这样的模型通常涉及以下几个步骤:1.数据预处理:包括图片的缩放、归一化、增强(如翻转、旋转)等,目的是提高模型的泛化能力。
2.模型选择:可以使用经典的卷积神经网络(CNN),如AlexNet、VGG、ResNet等,或者预训练模型如ImageNet上的模型,再进行微调。
3.训练与验证:通过交叉验证确保模型不会过拟合,并调整超参数以优化性能。
4.测试与评估:在独立的测试集上评估模型的性能,常用的指标有准确率、召回率、F1分数等。
5.部署与应用:将训练好的模型部署到实际系统中,如智能手机APP或农田监控系统,实时识别并报告病虫害情况。
"各种病虫害的高清数据集"为开发精准的农业智能识别系统提供了基础,通过AI技术可以帮助农业实现智能化、精准化管理,提升农作物的产量和质量,对现代农业发展具有重要意义。
2024/11/22 10:52:17 840.11MB 数据集
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2024/11/22 7:01:17 23.45MB tinyCam Pro
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NASA电池老化数据,包括电压、电流、温度和EIS数据。
可以用于算法开发
2024/11/22 7:24:01 53.91MB NASA 电池老化
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unity金属材质包内含例子,主要有玻璃,金属,陶瓷,塑料等一些材质,找不到相关材质的兄弟可以下个哈:)
2024/11/22 7:36:53 29.93MB unity metal
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当有大数据量要加载到Listctrl列表中时,Listctrl或加载,或刷新都会特别慢,虚拟列表可以加速其显示和刷新。
2024/11/22 3:10:28 16KB 虚拟列表
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DMA读的操作相对复杂,需要FPGA向主机发出读请求,主机再返回数据。
FPGA控制逻辑必须计算发起了多少个读TLP请求,再计算收到的数据是否足够。
一般来说FPGA可以一次发送所有的读请求,然后按照顺序接收数据即可。
但是某些主板并不一定是按照请求的顺序返回数据的情况,可能后发出的请求先返回数据,属于主机乱序执行的现象。
要么FPGA一次只发一个读请求,等数据收到了再发现一个读请求—但是效率就对不起了;
要么对乱序情况进行特殊处理,XAPP1052还没有解决该问题。
2024/11/22 2:19:49 14KB PCIE DMA
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该内容包含数据仓库生命周期工具箱,数据仓库工具箱维度建模权威指南第3版,TheDataWarehouseETLToolkit(中文)这三本书,如果你能够坚持读完并且理解其内容,那么恭喜你最少可以成为一名优秀的数据仓库开发人员。
2024/11/22 2:38:44 168.2MB 数据仓库 工具箱 维度建模 The
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡