通过灰度转换,得到灰度图像,再通过设置阈值,得到图像条区域ROI,最后通过计算ROI区域的灰度重心,计算得到激条中心。
注:按行列式计算,不考虑条方向。
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智能微电网粒子群优化算法,微源:伏、风机、发电机、储能等
2024/6/9 14:33:27 5KB matlab
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基于非线性纤环形腔镜的全阈值器
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基于MATLAB的伏系统的仿真完美波形!
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C#项目开发案例全程实录(盘剥1.5G)C#开发必读.
2024/6/2 16:12:53 58B C#项目
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幕靶是弹丸测速的主要设备之一,针对阵列式点状激靶的测速要求,研究了系统调试和测量过程中的影响因素。
根据阵列式点状激靶的测速原理,通过实验分析了负载电阻、照距离、照角度、发射角等因素对单路接收信号(负载电压)的影响;
根据弹丸过靶时遮挡激束对强变化情况,建立了相应的数学模型,并以此得到了不同压差下计时的相对误差,分析了幕均匀性对整个测速系统的影响。
理论建模和实验分析为阵列式点状激靶的结构设计和在测速系统中的应用提供了理论依据和参考。
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根据Fraunhofer衍射理论,建立了基于相位调制的二维M×N激相干阵列的远场强分布理论模型。
结合应用实际,对5×5激相干阵列的远场强分布进行数值模拟,分析了不同调制相位对远场强分布的影响。
结果表明,远场强分布的主极大(小)的位置随调制相位变化,相对强度也随之变化;
不同阵列结构,强分布不同,每列(行)相邻两阵元上加载的相位差为π时,出现较多的主极大和次极大且对称分布。
这些结果可为应用相位调制去控制远场强分布提供有益的参考。
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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