包含常用的几种高光谱数据,可以用于遥感图像分类。
WashingtonDCMal,IndianPine等。
ndianPines是最早的用于高光谱图像分类的测试数据,由机载可视红外成像光谱仪(AVIRIS)于1992年对美国印第安纳州一块印度松树进行成像,然后截取尺寸为145×145的大小进行标注作为高光谱图像分类测试用途。
Pavia University数据是由德国的机载反射光学光谱成像仪(Reflective OpticsSpectrographicImagingSystem,ROSIS-03)在2003年对意大利的帕维亚城所成的像的一部分高光谱数据。
该光谱成像仪对0.43-0.86μm波长范围内的115个波段连续成像,所成图像的空间分辨率为1.3m。
其中12个波段由于受噪声影响被剔除,因而一般使用的是剩下103个光谱波段所成的图像。
该数据的尺寸为610×340,因而共包含2207400个像素,但是其中包含大量的背景像素,包含地物的像素总共只有42776个,这些像素中共包含9类地物,包括树、沥青道路(Asphalt)、砖
2023/2/11 2:19:13 195MB 高光谱数据集
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次要为大家提供立方体的顶点数组,及基本的图形绘制方法。
一个很基础的openGL程序。
这个立方体是通过画12条棱线得到的。
程序中还对该立方体进行了旋转和平移。
2023/2/10 22:53:26 2KB openGL 立方体 移动
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第一章 认识PacketTracer软件1第二章 交换机的基本配置与管理2第三章 交换机的端口配置与管理3第四章 交换机的Telnet远程登陆配置5第五章 交换机的端口聚合配置7第六章 交换机划分Vlan配置9第七章 三层交换机基本配置12第八章 利用三层交换机实现VLAN间路由13第九章 快速生成树配置16第十章 路由器的基本配置19第十一章 路由器单臂路由配置21第十二章 路由器静态路由配置23第十三章 路由器RIP动态路由配置25第十四章 路由器OSPF动态路由配置29第十五章 路由器综合路由配置32第十六章 标准IP访问控制列表配置35第十七章 扩展IP访问控制列表配置37第十八章 网络地址转换NAT配置40第十九章 网络端口地址转换NAPT配置42第二十章交换机端口安全45
2023/2/10 21:39:05 990KB 思科 PT模拟器 CCNA 基础教程
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Publisher:PrenticeHallPTRPubDate:September15,2003ISBN:0-13-066946-6Pages:608Section2.7.TheSpectrumofanIdealSquareWaveSection2.8.FromtheFrequencyDomaintotheTimeDomainSection2.9.EffectofBandwidthonRiseTimeSection2.10.BandwidthandRiseTimeSection2.11.WhatDoes"Significant"Mean?Section2.12.BandwidthofRealSignalsSection2.13.BandwidthandClockFrequencySection2.14.BandwidthofaMeasurementSection2.15.BandwidthofaModelSection2.16.BandwidthofanInterconnectSection2.17.BottomLineChapter3.ImpedanceandElectricalModelsSection3.1.DescribingSignal-IntegritySolutionsinTermsofImpedanceSection3.2.WhatIsImpedance?Section3.3.Realvs.IdealCircuitElementsSection3.4.ImpedanceofanIdealResistorintheTimeDomainSection3.5.ImpedanceofanIdealCapacitorintheTimeDomainSection3.6.ImpedanceofanIdealInductorintheTimeDomainSection3.7.ImpedanceintheFrequencyDomainSection3.8.EquivalentElectricalCircuitModelsSection3.9.CircuitTheoryandSPICESection3.10.IntroductiontoModelingSection3.11.TheBottomLineChapter4.ThePhysicalBasisofResistanceSection4.1.TranslatingPhysicalDesignintoElectricalPerformanceSection4.2.TheOnlyGoodApproximationfortheResistanceofInterconnectsSection4.3.BulkResistivitySection4.4.ResistanceperLengthSection4.5.SheetResistanceSection4.6.TheBottomLineChapter5.ThePhysicalBasisofCapacitanceSection5.1.CurrentFlowinCapacitorsSection5.2.TheCapacitanceofaSphereSection5.3.ParallelPlateApproximationSection5.4.DielectricConstantSection5.5.PowerandGroundPlanesandDecouplingCapacitanceSection5.6.CapacitanceperLengthSection5.7.2DFieldSolversSection5.8.EffectiveDielectricConstantSection5.9.TheBottomLineChapter6.ThePhysicalBasisofInductanceSection6.1.WhatIsInductance?Section6.2.InductancePrinciple#1:ThereAreCircularMagneti
2023/2/10 16:14:46 12.15MB Signal Integrity
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JSP程序计划教程源码(全部代码).zip共12章的代码JSP程序计划教程源码(郭真、王国辉).zip
2023/2/8 8:38:53 22.27MB JSP程序设计 教程 源码 郭真、王国辉
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思博伦旗下自动化软件平台iTest的操作,适用于iTest4.12及之前版本,供大家参考
2023/2/6 16:41:47 15.15MB Spirent iTest 自动化
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国外经典教材-IntroductiontotheDesignandAnalysisofAlgorthms(ThirdEdition)(美)AnanyLevitin最新版课件,包含全部12章。
2023/2/6 13:03:38 2.91MB Levitin 算法 课件
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PG8168RTL8168RTL8111b网卡MAC刷新工具Name:PG8168Version:V1.20ReleasedBy:HauReleaseDate:2008.01.07ChangedFile:CLI.CPCI.HPG8168.C8168CP.CFG8168CP.MAPReason:1.AddsupporttoRTL8168D2.Modify8168CP.CFG8168CP.MAPtofixsystembootfailproblem.重新修改8168网卡的MAC地址,使用PG8168有以下几种格式:1、如果只是想修改网卡的MAC,可以直接运行PG8168/cxxxxxxxxxxxx,其中XXXXXXXXXXXX即网卡的12位MAC地址,这个可根据实际输入即可。
回车即可完成MAC地址的写入。
2、也可以直接运行PG8169/W参数一个pg8168,一个8168.CFG,刷新前注意看本人pci插槽上mac地址,把cfg文件中NODEID=00E04D200453的00E04D200453更换为本人的mac地址,注意每2个字符间的空格,然后再纯dos下运行pg8168就可以了,注意2个文件必须在同一目录下。
2023/2/6 9:30:51 51KB 8111C
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JQ1.8.2以及3.1.1以及1.12.4.min.rar
2023/2/5 17:34:19 174KB jquery
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分布式的系统章节的学习共12章第一章Introduction掌握分布式系统的基本概念、实现分布式系统的几种途径、以及几种典型系统的比较第二章Communication   1.RPC   2.RMI   3.MOM了解stream模型需要处理的问题。
第三章DistributedComputingParadigm四章Processes第五章Naming第六章Synchronization第七章ConsistencyandReplication第八章FaultTolerance第九章Security第十章DistributedFileSystems第十一章DistributedObject-basedSystems第十二章DistributedWeb-BasedSystems
2023/2/5 7:16:54 17.23MB 分布式系统 RPC RMI MOM
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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