针对表征矿物浮选工况的泡沫图像特征冗余性大的问题,提出了一种无监督约简的浮选泡沫图像特征选择方法.该方法首先定义敏感性指数,并基于敏感性指数约简得到与工况相关的敏感图像特征集;然后针对敏感图像特征之间的自相关性,提出基于粗糙集属性重要度的敏感图像特征集约简方法;最初将该方法应用于金锑浮选过程,并利用工业现场数据进行测试,证明了该方法的有效性,为基于机器视觉的浮选过程监控创造了条件.
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用注册表修改win7视觉效果为比较省电的一种,保留比较好看和有用的视效,去除冗余视效,省去繁琐的设置的过程,现在只需用将reg文件导入注册表就可以了
2022/9/4 6:31:32 510B 视觉效果 注册表 Win7 Win8
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传统的去噪方法往往假设含噪图像的有用信息处在低频区域,而噪声信息处在高频区域,从而基于中值滤波、Wiener滤波、小波变换等方法实现图像去噪,而实际上这种假设并不总是成立的。
基于图像的稀疏表示,近几年来研讨者们提出了基于过完备字典稀疏表示的图像去噪模型,其基本原理是将图像的稀疏表示作为有用信息,将逼近残差视为噪声。
利用K-SVD算法求得基于稀疏和冗余的训练字典,同时针对K-SVD算法仅适合处理小规模数据的局限,通过定义全局最优来强制图像局部块的稀疏性。
文献[28]提出了稀疏性正则化的图像泊松去噪算法,该算法采用log的泊松似然函数作为保真项,用图像在冗余字典下稀疏性约束作为正则项,从而取得更好的去噪效果。
2022/9/4 0:28:02 2.07MB 稀疏 图像
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针对氧化铝配料过程中前往物料成分波动大且难以在线检测的问题,首先,利用滞后的离线分析获得的多变量时间序列,直接构造包含充分预测信息的初始相空间;然后,构建时间序列决策表,并采用一种IGA算法对冗余嵌入和冗余变量进行Rs约简,获取广义重构相空间;最后,根据广义重构结果构造输入样本集,建立LS_SVM实时预测模型.仿真结果表明,提出的模型具有较好的泛化能力,能获得较理想的返料成分含量预测精度(6种氧化物的相对均方根误差均小于13%),具有一定的应用价值.
2022/9/3 6:59:10 889KB 氧化铝 ; 配料过程 ;
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随着动力环境监控系统的不断发展,远程终端设备数据的采集变得格外重要,而ARM嵌入式产品在功能、成本和功耗上更具优势。
利用ARM11和Linux嵌入式平台采集智能化终端设备数据,通过搭建嵌入式WEB服务器将数据以因特网形式进行远距离传输。
针对智能化RS485型温湿度传感器,对其进行Modbus协议解析并提取数据,利用循环冗余校验方法提高了数据接收的可靠性,并采用AJAX实时刷新技术实现数据在网页上局部动态的更新。
局域网内,客户端通过页面中按钮实现数据以1秒更新显示,通过设定相应门限来触动报警以期达到远程实时监控效果。
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实验1.1实验目的了解IP协议、网络层协议和数据链路层协议的工作原理及机制掌握IP地址的规划方法掌握路由协议的配置方法掌握路由器及二/三层交换机的配置方法了解VLAN的划分原理掌握访问控制的配置方法1.2实验环境CiscoPacketTracer仿真软件。
1.3实验要求熟悉CiscoPacketTracer仿真软件。
利用CiscoPacketTracer仿真软件完成实验内容。
提交实验设计报告纸质档和电子档。
基于自己的实验设计报告,通过实验课的上机实验,演示给实验指导教师检查。
第一项实验——IP地址规划与VLan分配实验:使用仿真软件描述网络拓扑图1.1。
基本内容1将PC1、PC2设置在同一个网段,子网地址是:192.168.0.0/24;将PC3~PC8设置在同一个网段,子网地址是:192.168.1.0/24;配置路由器,使得两个子网的各PC机之间可以自由通信。
基本内容2将PC1、PC2设置在同一个网段,子网地址是:192.168.0.0/24;
将PC3、PC5、PC7设置在同一个网段,子网地址是:192.168.1.0/24;
将PC4、PC6、PC8设置在同一个网段,子网地址是:192.168.2.0/24;
配置交换机1、2、3、4,使得PC1、PC2属于Vlan2,PC3、PC5、PC7属于Vlan3,PC4、PC6、PC8属于Vlan4;
测试各PC之间的连通性,并结合所学理论知识进行分析;
配置路由器,使得拓扑图上的各PC机之间可以自由通信,结合所学理论对你的路由器配置过程进行详细说明。
第二项实验——路由器配置实验使用仿真软件描述网络拓扑图1.2基本内容1将PC1设置在192.168.1.0/24网段;
将PC2设置在192.168.2.0/24网段;
将PC3设置在192.168.3.0/24网段;
将PC4设置在192.168.4.0/24网段设置路由器端口的IP地址在路由器上配置RIP协议,使各PC机能互相访问基本内容2将PC1设置在192.168.1.0/24网段;
将PC2设置在192.168.2.0/24网段;
将PC3设置在192.168.3.0/24网段;
将PC4设置在192.168.4.0/24网段设置路由器端口的IP地址在路由器上配置OSPF协议,使各PC机能互相访问基本内容3在基本内容1或者2的基础上,对路由器1进行访问控制配置,使得PC1无法访问其它PC,也不能被其它PC机访问。
在基本内容1或者2的基础上,对路由器1进行访问控制配置,使得PC1不能访问PC2,但能访问其它PC机1.5实验内容(综合部分)本部分实验为综合部分的实验,在最终的评价中占比40%。
实验背景:某学校申请了一个前缀为211.69.4.0/22的地址块,准备将整个学校连入网络。
该学校有4个学院,1个图书馆,3个学生宿舍。
每个学院有20台主机,图书馆有100台主机,每个学生宿舍拥有200台主机。
组网需求:图书馆能够无线上网学院之间可以相互访问学生宿舍之间可以相互访问学院和学生宿舍之间不能相互访问学院和学生宿舍皆可访问图书馆。
实验任务要求:完成网络拓扑结构的设计并在仿真软件上进行绘制(要求具有足够但最少的设备,不需要考虑设备冗余备份的问题)根据理论课的内容,对全网的IP地址进行合理的分配在绘制的网络拓扑结构图上对各类设备进行配置,并测试能否满足组网需求,如有无法满足之处,请结合理论给出解释和说明
2016/7/11 5:28:39 1.77MB Cisco
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禁忌搜索代码matlab智能优化算法本仓库展现了一些经典的智能优化方法的Matlab实现(更新中)文件名内容TabuSearch.m禁忌搜索算法Fun.m适配值计算函数代码来源于网络,本人进行了整理和修改,删去了冗余代码欢迎交流与联系,邮箱:
2019/11/7 6:40:41 3KB 系统开源
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C#实现串口通信的源码,需求的可以作为你实现串口通信的参考案例,我这个是和PLC之间建立通信,读写数据。
modbus协议,CRC循环冗余校验
2016/8/7 20:47:26 57KB C# 串口通信 源码 PLC通信
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本系列课程由锐捷网络长期工作于一线的网络技术专家队伍精心汇总编排而成,旨在为各级渠道及代理商售后工程师和所有从事宽带网络的工程技术人员提供详尽的网络实践操作知识和经验。
通过本课程的系统学习,可使读者在今后的锐捷园区网构建实施工作更得心应手。
本系列培训课程涵盖了从网络设备接口互联、IP地址规划设计到网络冗余及安全技术应用等内容,同时也着重引见了构建锐捷园区网的相关经验技能和整体项目实施流程和规范。
TCP/IP协议基础虚拟局域网(VLAN)原理IP地址常识生成树协议(STP)原理路由协议原理ACL/NAT工作原理和常见网络攻击常识锐捷路由器、交换机和SAM产品知识基础
2020/8/2 1:27:51 26.53MB 锐捷 RCNA 网络 路由交换
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数据融合matlab代码自适应加权学习网络的轻量图像超分辨率王朝峰,李振和石军,“具有自适应加权学习网络的轻量图像超分辨率”,该代码基于依存关系的Python3.5PyTorch>=0.4.0麻木skimage意象matplotlibtqdm代码 gitclonegit@github.com:ChaofWang/AWSRN.git cdAWSRN抽象的近年来,深度学习已以出色的功能成功地应用于单图像超分辨率(SISR)任务。
但是,大多数基于卷积神经网络的SR模型都需要大量计算,这限制了它们在现实世界中的应用。
在这项工作中,为SISR提出了一种轻量级SR网络,称为自适应加权超分辨率网络(AWSRN),以解决此问题。
在AWSRN中设计了一种新颖的局部融合块(LFB),用于有效的残差学习,它由堆叠的自适应加权残差单元(AWRU)和局部残差融合单元(LRFU)组成。
此外,提出了一种自适应加权多尺度(AWMS)模块,以充分利用重建层中的特征。
AWMS由几个不同的尺度卷积组成,并且可以根据AWMS中针对轻量级网络的自适应权重的贡献来删除冗余尺度分
2018/6/1 12:43:36 3.95MB 系统开源
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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