本书是Photoshop名人堂图像处理大师及畅销书“Photosho修色圣典”系列作者DanMargulis的力作,全面详细地介绍了以PicturePostcardWorkflow(PPW)面板为核心的现代照片色彩修正流程和技巧。
本书图文并茂、内容丰富,在全新色彩修正理念的基础上,介绍了PPW面板中诸多动作以及命令的颠覆性使用技巧,内容涉及:检测原片与色彩分析、ColorBoost动作、阴影/高光命令、MMM动作、H-K动作、色彩模糊、锐化等。
通过在Photoshop、Lab以及CameraRaw中使用以上技巧,实现照片质量在极短时间内的极大提升。
此外,本书还对修正天空、肖像和高对比度等高难度照片等进行了有针对性的介绍。
深入理解和掌握这些技巧后,只需一到三分钟,就能将平淡无奇的照片处理成明信片级别的照片。
即使面对海量照片,也能轻松搞定。
2023/10/4 18:51:55 142.29MB photoshop 修色圣, PPW
1
调用opencv函数库进行垃圾的图像识别•基于python语言,通过采集图像在视野中心的位置进行机器人位置的前后左右调整,使垃圾停留在视野前一个固定位置•建立时间轴调整抓取垃圾的动作
2023/10/3 15:51:40 22.45MB nao机器人
1
#3D_Garment_Tryon_System3D虚拟试衣系统随着网络的普及和虚拟现实技术的发展,三维虚拟试衣技术已成为国内外学术界普遍关注和研究的重要课题。
三维服装虚拟试衣系统(3DGarmentVirtualTry-OnSystem)主要包括四个部分:用户试衣时的人体识别、姿势检测;
三维虚拟人体模型的构建与匹配,三维虚拟衣物模型的构建,三维衣物在虚拟人体的着装试穿。
目前我们在三维试衣系统相关理论的基础上,从研究三维人体、衣物建模理论出发,结合物理模型、图形处理等方法,实现了以上四个部分,并对其中一些关键技术进行了研究。
人体识别和姿势检测的研究方面,针对精准度要求较高的情况,我们采用N-best人体识别模型,用深度置信神经网络来对模型进行训练,能够检测出图片中任意姿势各个身体部件;
针对实时性要求较高的情况,我们采用SVM模型,可以判断出几种常见的人们试衣时的动作。
三维虚拟人体建模中,首先我们建立集成于软件中的人体模型库,主要是使用专用的三维人体造型软件Poser,将其中人体模型导出为OBJ文件,再根据OBJ文件的存储格式,提取出人体曲面的顶点信息,然后采用稀疏表示和三角剖分技术,利用一个个小三角形来逼近人体各部件的曲面;
而用户人体模型则是根据用户输入的人体信息,查找模型库中相匹配的人体模型并进行一定调整,最后结合检测到的用户姿势来展示用户特定的人体模型。
对于虚拟试衣,通过衣片三角剖分优化、二维到三维的转化、三维衣片虚拟缝合,构建了简单的衣物模型,基于碰撞检测技术,研究并实现了衣物虚拟穿在了人体模型身上的真实样子,如有褶皱、垂悬等等效果。
2023/10/1 8:47:53 44.14MB k'
1
变电站电压/无功控制一直以来都是众多学者和供电部门关注的问题。
目前广泛使用的基于“九区图”电压无功控制策略,因为电压无功控制装置和控制策略的矛盾,在实际运行中暴露出严重的问题。
从根本上改善电压无功调节特性,不仅要从控制策略上着手,还要从电压无功调节装置上着手。
寻找一种满足工程实际需要的变电站电压无功控制方式具有重要的理论意义和工程实用价值。
静止同步补偿器(STATCOM)具有响应时间短、产生谐波含量少,在系统电压下降时,输出无功的能力不受母线电压的影响。
在系统故障或负荷突增时,能够快速的交换无功,动态提供无功支撑,从而较好地改善电压水平,抑制冲击负荷造成的电压波动。
因此本文将STATCOM用于变电站电压无功控制中,改善变电站调压装置与控制策略“九区图”之间存在的不足,提出了一种在线灵敏度计算的基于“离散设备优先动作,连续设备精细调节”原则的电压无功控制策略,协调有载调压变压器、电容器以及STATCOM之间的运行。
一方面,变电站侧的电容器作为主要的无功输出更加接近无功负荷端,对整个电网起到一个基础性的无功支撑作用,而STATCOM的无功出力保持一定裕量的状态,使之有足够的可调无功储备,以应对变电站紧急情况,提高运行的安全性,同时有效的减少变压器分接头和电容器组的动作次数;另一方面,离散控制的有载调压变压器和电容器只能实现阶跃、分段的控制,而且其调节容量是一个相对较大的数值,通过sTATc0M快速的无功交换能力,降低电容器投切动作对系统造成的冲击。
通过电磁暂态仿真软件EMTDC/PSCAD对EPR工36节点系统进行仿真分析,验证本文所提出的电压无功控制策略的可行性和正确性。
2023/9/29 7:05:29 3.95MB 无功补偿
1
dslink-java-v2-jdbcJava-版本1.8及更高版本。
概述链接以连接到JavaSDKv2中内置的JDBC数据库。
安装并启动链接后,请通过在根节点上执行“添加数据库”操作来连接到新数据库。
连接后,新数据库将显示为根节点的子节点。
使用“查询”操作在数据库上运行SQL查询,使用“断开连接”任务删除节点并从数据库断开连接。
如果您不熟悉DSA,可以在找到概述。
该链接是使用JavaDSLinkSDK构建的,可以在找到。
链接架构本节概述了此链接定义的节点的层次结构。
MainNode-用于添加新的数据库连接。
ConnectionNode-用于运行SQL查询和断开数据库连接。
节点指南以下部分提供了链接中每个节点的详细说明以及操作,值和子节点的说明。
主节点这是链接的根节点。
它具有用于连接到新数据库的操作。
动作连接-连接到现有数据库(H
2023/9/23 16:31:35 70KB Java
1
想知道斜坡脚底贴地怎么实现吗?想知道不同角度被撞飞不同动作怎么实现的吗?都在这里
2023/9/21 5:29:28 43.45MB FinalIK Unity 工具
1
1设计总体思路,基本原理和框图 41.1 设计总体思路 41.2 基本原理 51.3 系统设计框图 52单元电路设计 62.1 一百进制分计数器和六十秒计数器的设计 62.1.1分、秒计数器的设计 62.1.2分、秒计数器的电路图 72.2 秒脉冲发生器 92.2.1秒脉冲发生器原理 92.2.2其原理图如下所示 93循环控制电路 103.1 其基本原理简述 103.2 其原理图 114单稳态延时电路 124.1其原理图 125总控制电路 136故障分析与电路改进 167总结与调试体会 188附录(元器件清单) 209参考文献 201.洗衣机电机的工作顺序:启动——>正转20s——>暂行10s——>反转20s——>暂行10s——>停止I______________________________________I定时未到2.用4个LED模拟洗衣机的动作状态:LED1~LED4右移循环点亮表示正转,LED1~LED4左移循环点亮表示反转,LED1~LED4同时闪烁点亮表示暂停,全灭为停止。
3.用数码管显示洗涤时间,按倒计时方式对洗涤过程作计时显示,直到时间到停机,并发出音响信号报警。
4.洗涤时间在0-60分钟内可由用户任意设定,并设置启动键,在预置定时时间后,按启动键开始机器运转。
5.设置停止键,在洗涤过程中随时按该键可终止动作,并使显示器清0。
要求完成的主要任务:1.设计思路清晰,给出整体设计框图2.设计各单元电路,给出具体设计思路、电路器件3.总电路设计4.安装调试电路5.写出设计报告
2023/9/20 23:09:41 771KB 洗衣机 控制器 数电课程设计
1
熊猫的模型下载,含贴图以及休闲,行走,跑步等各个动作。
2023/9/18 6:32:57 4.48MB 模型 FBX 3D
1
电梯模拟问题,模拟某校九层教学楼的电梯系统。
该楼有一个自动电梯,能在每层停留。
九个楼层由下至上依次称为地下层、第一层、第二层、……第八层,其中第一层是大楼的进出层,即是电梯的“本垒层”,电梯“空闲”时,将来到该层候命。
乘客可随机地进出于任何层。
对每个人来说,他有一个能容忍的最长等待时间,一旦等候电梯时间过长,他将放弃。
模拟时钟从0开始,时间单位为0.1秒。
人和电梯的各种动作均要消耗一定的时间单位(简记为t),比如:有人进出时,电梯每隔40t测试一次,若无人进出,则关门;
关门和开门各需要20t;
每个人进出电梯均需要25t;
如果电梯在某层静止时间超过300t,则驶回1层侯命。
2023/9/16 10:28:27 754KB 电梯模拟 课程设计
1
cocoscreator圆周运动封装Demo,封装可使用的cc.moveCircleBy,cc.moveCircleTo两种圆周动作,以及具体使用.具体可参考https://blog.csdn.net/qq_14965517/article/details/111352714
2023/9/13 1:22:24 1.21MB creator cocoscreator 圆周运动 圆周动作
1
共 329 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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