基于meanshift的单目标跟踪算法实现说明:1. RGB颜色空间刨分,采用16*16*16的直方图2. 目标模型和候选模型的概率密度计算公式参照上文3. opencv版本运行:按P停止,截取目标,再按P,进行单目标跟踪4. Matlab版本,将视频改为图片序列,第一帧停止,手工标定目标,双击目标区域,进行单目标跟踪。
博客地址:http://blog.csdn.net/jinshengtao/article/details/30258833
2025/6/6 22:57:58 9.11MB 均值漂移 目标跟踪
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这是斯坦福的著名小兔子模型的点云数据(有ply和PCD格式),里面一共有6个模型。
原数据下载地址http://www.cc.gatech.edu/projects/large_models/
2025/6/6 6:14:08 67.65MB PCD
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《软件开发的形式化方法》对软件开发中的形式化方法进行了介绍和讨论,内容涵盖了SE2004中关于"软件的形式化方法"的知识点,主要包括:有限状态机、Statecharts、Petri网、通信顺序进程、通信系统演算、一阶逻辑、程序正确性证明、时态逻辑、模型检验、Z、VDM、Larch等。
形式化方法是建立在严格数学基础上、具有精确数学语义的开发方法。
从广义角度,形式化方法是软件开发过程中分析、设计及实现的系统工程方法。
狭义地,形式化方法是软件规格和验证的方法。
2025/6/5 18:40:51 10.93MB 软件开发的形式化方法
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《自适应粒子群及其优化算法》第一章在分析全局优化的特点与难点基础上,对当前典型的群智能优化算法进行介绍;
第二章首先阐述了基本粒子群优化算法的思想,然后分析了粒子群算法的优化模型和算法行为,在此基础上对自适应粒子群优化算法的思想进行了深入分析;
第三章针对PSO算法求解组合优化问题时,速度迭代公式难以定义的问题,提出等值变换、异值变换和变换序列等概念的基础上,通过重新定义粒子的速度和位置迭代公式,设计随机自适应粒子群优化模型并用以求解0-1背包问题。
2025/6/5 15:35:57 62.77MB 粒子群算法
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TracePro典型例子-杂散光分析,学习TracePro软件,Tracepro是一套可以做照明系统分析,传统光学分析,辐射度以及光度分析的软件,它也是第一套由符合工业标准的ACIS立体模型绘图软件所发展出来的光机软件。
Tracepro提供简单易用的图形接口,所以我们能够轻易的检视模型,建立立体对象,以及设定材料特性,表面性质和光源特性。
Tracepro可以同时开启多个档案来完成编辑。
2025/6/5 8:20:44 330KB 杂散光分析
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利用simulink搭建三阶deltasigma模型,已通过实际验证。
2025/6/5 6:56:09 83KB deltasigma simulink
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这是一个破解的仿真化学实验室V3.0专业版。
仿真化学实验室系列软件现由三个模块组成:《仿真化学实验室》,《化学三维分子模型》,《中学化学百科》。
专门针对中学化学教学而精心打造的,既是化学课堂中的教学平台、也是化学教师的课件制作平台和学生的交互式学习平台。
2025/6/5 5:42:20 7.8MB 仿真 化学实验室 破解版
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数学建模的29个通用模型及matlab解法、数学建模资料
2025/6/5 0:56:30 7.33MB 数学建模、
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文档中有下列题目的答案:简答题请指出UML的三个主要的特性。
UML是一种方法论吗?并简要说明理由。
应用UML的三种方式是什么?构造型的作用是什么?应用UML的三种透视图是什么?请简要解释主动类的概念,并说明它建模的意义?什么是敏捷开发?请说明对象图的适用场景以及它的优缺点?什么是UP的阶段?用例和使用场景之间是什么关系?与协作又是什么关系?在用例图中参与者是什么,它属于系统范围之内吗?请简要阐述在软件开发过程中使用UML的必要性以及好处。
领域模型的状态变化包括那三种?寻找概念类的三种策略是什么?关联是什么?在UML中定义了哪几种可见性规则?交互是什么?详述以下问题说说UML中有哪几种图。
说说UML模型元素的组成。
UML中,消息的分类可以从哪两个角度区分,请具体说明。
说说模型-视图分离原则。
逻辑架构是什么?说说如何创建领域模型?如何找到概念类?具体说明对象模型有那两种类型及其作用,对建立对象模型敏捷建模建议的实践方法是什么?说说敏捷UP方法从需求到设计的整个过程,要求说出主要步骤和产出工件?
2025/6/4 20:45:09 189KB UML 模式 期末复习
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作物模型dssat的运行代码模板,其中包括气象站,土壤文件,氮磷文件,作物生长文件和自动调参工具
2025/6/4 19:51:28 3KB 作物模型
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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