STM8S单片机制作的测量电压和电流的双表头。
电压和电流均是通过3位数码管显示。
此工程文件是在IAR环境下编译通过,下载后可以直接修改编译。
电压测量校准比较简单,只调整电位器就能达到不错的精度。
不过我还是用软件作了多区间线形校正。
10V以下精度<1%,10V以上精度<0.5%电流校正没有分区间,精度基本做到<1%。
2024/5/29 15:51:34 1.33MB STM8S 电压 电流
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这里面有章动、岁差以及各种天文校正的模型算法,有需要的可以下载
2024/5/26 20:40:34 1.15MB 天文校正  岁差 章动 视差
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适用于Windows的轻巧快速的免费图像查看器,快速查看和编辑照片,所有人免费-个人和商业用途,按日期自动整理照片,保持照片编辑而不会损坏原始照片,在博客,Twitter,Facebook上共享照片,支持超过100种图像格式。
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2024/5/26 7:13:47 14.25MB 图像查看器 FocusOnIm
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1、设计一个能显示日期、小时、分钟、秒的数字电子钟,并具有整点报时的功能。
2、由晶振电路产生1HZ标准的信号。
分、秒为六十进制计数器,时为二十四进制计数器。
3、可手动校正时、分时间和日期值。
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在进行CCV使用中发现,由于红外摄像头补光穿透不均匀,导致中间区域比较敏感,而周围一圈没法检测到手指动作,这时需要跳过周围一圈的点只使用中间的点进行校正,对25个点进行跟踪屏蔽处理,进行了屏蔽处理,并给没有校正的点赋默认值。
2024/5/25 1:53:12 22.93MB ccv opengl opencv ccv1.5
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基于雷登变换的图像几何校正代码(Matlab)
2024/5/23 1:25:03 38KB Radon
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自适应光学系统的光路通常包含很多光学器件,而各光学器件存在加工误差、装调误差和非均匀热变形等,这些因素会对光束质量产生影响,因此系统内光路相位畸变的校正对获得好的光束质量至关重要。
然而系统光路较长时,激光在传输过程中的衍射效应会对内光路相位畸变的校正效果产生重要影响。
模拟了离焦和像散等实际应用中存在的主要畸变在不同衍射(以菲涅耳数表征)和像差大小下的校正效果。
研究表明:校正效果随着衍射的增强而变差,校正效果良好的菲涅耳数范围为Nf>11;
随着像差的增大相位校正效果变差。
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需要加密狗打开操作界面,设置校正1:1比例图形:1、载入拍好的1:1校正图形2、左键点击操作区域——移动鼠标框选出校正点的有效区——再点击左键,设置行数、列数——点击确定3、选中区域校正点变成绿色点之后,左键点击绿色点区域——移动鼠标框选出校正点的有效区,绿色点变成红点。
行数、列数分别数够我们设置的数据,例如:13行、13列,如红色点行数、列数与我们所设置的参数不符,按住Ctrl键+左键框住红色点变成绿色点,按住Shift键+左键框选绿色点可变成红色点,知道所有的红色点行数、列数都为1
2024/5/17 22:28:12 206.65MB 博克 服装 软件
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脑电信号(Electroencephalograph,EEG)是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映,其包含了大量的生理与病理信息,并可以用许多特征量来描述其特征信号。
P300电位即受试者辨认“新异”(oddball)刺激序列中低概率的“靶刺激”时,在头皮记录到的潜伏期约为300ms的最大晚期正性波,是事件相关电位(Event-RelatedPotential,ERP)中应用最广、与认知功能关系最为密切的成分。
脑机接口(BCI)是一种不依赖于外周神经和肌肉等常规输出通道的信息交流系统。
P300是神经系统接受特定模式下的视觉刺激所产生的特定电活动,适合于脑机接口应用。
本文针对P300脑电信号的特点,即诱发电位中的P300成分通常是在新异刺激模型中对不同刺激进行辨别、分类、判断时产生的,所以采用视觉“Oddball”范式诱发事件相关电位,然后采用EGI64导脑电系统采集原始脑电信号,再用Net-Station软件对原始数据进行预处理,预处理步骤包括滤波(Filter)、数据分段(Segmentation)、人工伪迹检测(ArtifactDetection)、坏通道替换(BadChannelReplacement)、叠加平均(Averaging)、参考点转换(AverageReferencing)、基线校正(BaselineCorrection)等,最后采用功率谱分析与相关系数矩阵相结合的方法选取恰当的电极,确定少量活跃电极分布在头顶位置,活跃电极主要集中在后脑区域,为脑机接口应用产品的开发奠定理论基础。
2024/5/17 0:11:15 4.6MB 脑电信号
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此压缩包包含ResNet英文原版论文和中文翻译版(已校正),可以作为论文学习的资料!!
2024/5/14 20:01:22 746KB 论文翻译 ResNet
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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