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2017/5/11 12:55:04 2.06MB 图像处理 运动目标检测 tube
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该论文近10000字目录1.绪论1.1引言 11.2发展前景 11.3研讨意义 12.需求分析2.1可行性分析 12.1.1技术可行性 22.1.2经济可行性 22.1.3操作可行性 22.2安全性分析 22.3功能分析 22.4用例图 32.5开发需求 52.5.1开发环境 52.5.2开发平台 53.概要设计3.1功能模块设计 63.2数据库设计 73.2.1概念结构设计 7.....5.测试5.1测试目的 305.2测试实例 305.3测试总结 426.结束语 43参考文献 44致谢.
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JavaFXScript编程言语是Sun微系统公司开发的一种declarative,staticallytyped(声明性的、静态类型)脚本言语。
JavaFX技术有着良好的前景,包括可以直接调用JavaAPI的能力。
2020/6/2 11:26:58 19.46MB JavaFX 脚本语言 jar包
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稀疏表示波达方向(DOA)估计算法具有分辨力高等优点,但是对阵元个数要求高、低信噪比时估计功能恶化严重,不利于在实际系统中应用。
为此,提出一种基于实信号特点的稀疏表示波达方向估计算法。
首先,建立实值稀疏表示的DOA估计模型,能够将阵元数虚拟加倍;
其次,利用正交三角分解对估计模型变型,从而改善低信噪比时的估计功能;
最后,利用正交匹配追踪算法得到估计结果。
仿真实验结果表明,相对传统稀疏表示算法,具有更低的估计误差和更好的实时性,在实际工程中应用前景广阔。
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最近在研究数学形状学做了一个细化的例子,并附上测试图像。
前景为白色,背景为黑色。
算法未经优化,而且是迭代计算,效率不高,但能充分体现细化的思路,有注释。
清单:test_03.mxihua_1.mxihua_2.mxihua_3.mxihua_4.mtest_20.bmp直接运行test_03.m,得到细化结果
2016/3/9 4:37:54 11KB 细化 matlab
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针对高功率激光装置,基于自研鬼像追迹软件(GA)的鬼像分析结果,采用辅助设计方法在装置的三维结构模型中抽象、直观地显示鬼像的分布情况,精确计算出鬼像光束传输过程中与装置的干涉情况;
并对典型未知的鬼像危害进行分析,提出了可采取的规避措施。
所开发的软件能够满足高功率激光装置不同要求的鬼像分析计算,其分析结果直接应用于装置的设计,对于缩短设计周期、提高光束质量、降低装置造价具有重要意义及明确的应用前景。
2019/9/4 16:46:03 2.36MB 光学设计 杂散光 鬼像 鬼像可视
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帧差法完成前景背景分离,来自于BGSLibrary,对于静态的背景效果很好!
2021/7/14 15:13:27 12.69MB opencv 帧差法
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帧差法完成前景背景分离,来自于BGSLibrary,对于静态的背景效果很好!
2017/1/26 3:40:54 12.69MB opencv 帧差法
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在LTE系统中通常采用多输入、多输出技术,主要原因是它能够使系统的信道容量得到明显提高,通过MIMO技术在LTE的下行链路中就能够实现。
但是,在用终端只安装了一根天线,此时在LTE系统中无法运用传统的MIMO技术。
综上所述,为了大幅度的提升上行链路的容量,必须把几个用户联合起来组成虚拟MIMO。
用户配对算法功能的高低直接影响着虚拟MIMO系统的功能。
本文主要对LTE系统中的虚拟MIMO用户配对算法进行研究。
本文主要做了如下工作:首先研究了LET系统上行虚拟MIMO系统的模型,重点介绍了该系统的主要技术。
接着对常用的几种类型的用户配对算法进行了分析,并利用软件对它们做了仿真。
在此基础上提出一种基于正交缺陷度的用户配对算法的新型配对算法。
为了简化计算,进一步提出一种次优的基于正交缺陷度的用户配对算法。
最后对本文所涉及的几种配对算法进行仿真分析,通过比较仿真结果可以发现,与传统的算法相比,基于正交缺陷度的用户配对算法在功能上得到较大的提升,而次优的基于正交缺陷度的用户配对算法虽然功能不及前者,但其计算简便,应用前景光明。
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在这篇综述中,我们的目标是在这个快速增长的领域提供尽可能多的新想法和前景。
不仅涉及到二维卷积,还涉及到一维和多维卷积。
首先,这篇综述首先简单介绍了CNN的历史。
第二,我们提供CNN的概述。
第三,介绍了经典的和先进的CNN模型,特别是那些使他们达到最先进的结果的关键点。
第四,通过实验分析,得出一些结论,并为函数选择提供一些经验法则。
第五,介绍了一维、二维和多维卷积的应用。
最后,讨论了CNN的一些有待处理的问题和有发展前景的方向,为今后的工作提供参考。
2015/5/14 13:23:51 3.7MB CNN
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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