设置ov5640寄存器使其输出720P的yuv格式
2025/7/21 15:22:21 3.66MB ov5640 720P 驱动
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单载频矩形脉冲是最基本的雷达信号,其时款带宽积近似为1。
下面推导矩形包络和高斯包络脉冲信号的模糊函数及其分辨率参数。
2025/7/21 7:22:45 889B 矩形脉冲
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位相差放大技术是提高位相分辨率和测量精度的一种手段,在干涉计量领域,可用来检测光学元件的微弱畸变和由于物场变化引起的系统位相的变化等。
本文介绍了位相差放大基本原理和研究进展。
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本文件包含了一个RGB转差分HDMI输出的IP核,和一个产生时序并调用该IP核的VIVADO工程,本工程分辨率为800*600(可以根据博文中的表格更改分辨率),详情见博文:http://blog.csdn.net/long_fly/article/details/78773800
2025/7/16 17:15:31 11.24MB HDMI IO ZYNQ VIVADO
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基于微软的DirectShow.dll的二次开发1.自动识别连接的摄像头跟麦克风且可以对其进行选择(默认选中第一个)2.可录制wmv和avi两种格式的视频并且都带有音频,avi可以录制的分辨率和帧数进行选择,wmv默认进行了淸晰度优化如不喜欢可去除代码中有相关提示3.可在预览点开之后进行拍照,也可边录制视频边拍照4.添加了视频和音频的压缩功能(酌情使用)这次二次开发发现C#对DirectShow的相关信息太少,这次做完也不敢藏私共享出来,还望大家指正
2025/7/14 15:30:30 201KB C#WinForm DirectShow 预览保存 视频音频
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这里主要讲深度学习用在超分辨率重建上的开山之作SRCNN。
超分辨率技术(Super-Resolution)是指从观测到的低分辨率图像重建出相应的高分辨率图像,在监控设备、卫星图像和医学影像等领域都有重要的应用价值。
SR可分为两类:从多张低分辨率图像重建出高分辨率图像和从单张低分辨率图像重建出高分辨率图像。
基于深度学习的SR,主要是基于单张低分辨率的重建方法,即SingleImageSuper-Resolution(SISR)。
SR方法主要可以分为四种模型:基于边缘,基于图像统计,基于样本(基于补丁)的方法。
本文的SRCNN网络结构非常简单,仅仅只有三层网络就是实现了SR。
网络结构如下图所示:
2025/7/5 4:41:07 84.93MB matlab
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超级牛逼的录屏神器,分辨率高,内存占用极低,适合长时间录屏
2025/7/4 22:24:06 2.99MB 录屏
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在雷达技术领域,MTD(MovingTargetDetection,动目标检测)算法是至关重要的一个部分,它主要用于识别在复杂背景中的移动目标。
脉冲压缩和MTD处理是雷达系统中的核心概念,它们对于提高雷达的探测性能,特别是距离分辨率和信噪比具有决定性作用。
下面我们将详细探讨这些知识点。
脉冲压缩是现代雷达系统中的一种信号处理技术。
在发射阶段,雷达发送的是宽脉冲,以获得足够的能量来覆盖远距离的目标。
然而,这样的宽脉冲会降低雷达的分辨能力。
通过使用匹配滤波器或者自相关函数,在接收端对回波信号进行处理,可以将宽脉冲转换为窄脉冲,从而显著提高距离分辨率。
脉冲压缩技术的关键在于设计合适的脉冲编码序列,例如线性调频(LFM)信号,它可以实现高时间和频率分辨率的兼顾。
接着,我们来讨论MTD算法。
MTD的目标是区分固定背景与移动目标,尤其是在复杂的雷达回波环境中。
在常规的雷达系统中,背景噪声和固定物体的回波可能会淹没微弱的移动目标信号。
MTD算法通过分析连续的雷达扫描数据,识别出在不同时间点位置有所变化的目标。
常见的MTD方法有基于数据立方体的处理、差分动目标显示(Doppler-basedMTD)以及利用多普勒频移的动目标增强技术等。
在雷达目标检测方面,MTD与脉冲压缩相结合,能够进一步提升检测效果。
例如,通过脉冲压缩提高距离分辨率,使得雷达可以更精确地定位目标;
而MTD则能帮助区分动态和静态目标,降低虚警率。
两者结合使用,不仅可以有效地检测到远处的微弱移动目标,还能提供目标的速度和方向信息。
至于雷达系统本身,它是一种利用电磁波探测目标的设备。
雷达工作时,会发射电磁波,这些波遇到物体后会反射回来,雷达接收这些回波并根据其特性(如时间延迟、频率变化等)来获取目标的距离、速度、角度等信息。
在军事、航空、气象、交通等多个领域,雷达都发挥着重要作用。
在提供的"MTD算法.txt"文件中,可能包含了关于这些概念的详细解释、仿真过程或代码实现。
通过深入研究这个文件,我们可以更深入地理解MTD算法如何在脉冲压缩的基础上进行动目标检测,以及在实际应用中如何优化雷达系统的性能。
MTD算法和脉冲压缩是雷达技术的两个关键组成部分,它们共同提升了雷达在复杂环境下的目标检测能力和精度。
通过对这两个技术的深入理解和实践,我们可以设计出更先进的雷达系统,满足各种应用场景的需求。
2025/6/23 10:32:55 3KB 脉冲压缩 雷达目标检测
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《电子功用-挂屏一体式电脑》在现代科技日新月异的发展中,挂屏一体式电脑作为一种创新的电脑形态,已经逐渐进入人们的视野。
这种电脑设计将显示器与主机集成在一起,形成一种轻便、节省空间的解决方案,尤其适合于办公室、家庭以及教育等多场景应用。
挂屏一体式电脑的原理是将计算机硬件如处理器、内存、硬盘、显卡等部件整合到显示器的后部或边框内,通过高集成度的设计,减少了传统台式机的繁杂线缆和外部设备,使得整体外观更加简洁。
这种设计在追求高效办公和生活美学的当下,受到了广泛欢迎。
挂屏一体式电脑的核心组件包括:1. 处理器:作为电脑的大脑,选择高性能的处理器是确保电脑运行流畅的关键。
常见的品牌有Intel的Core i系列和AMD的Ryzen系列,它们提供了多核心多线程处理能力,能满足日常办公、娱乐甚至部分专业级的图形处理需求。
2. 内存:内存容量和速度直接影响电脑运行速度。
一般来说,8GB或以上内存可以满足大多数用户需求,对于需要处理大型软件的专业人士,16GB或32GB则更为合适。
3. 存储设备:一体机通常采用固态硬盘(SSD)作为主要存储介质,其读写速度远超传统的机械硬盘,大大提升了系统启动和程序加载速度。
4. 显示器:挂屏一体机的显示器通常是其一大亮点,一般配备高清分辨率的屏幕,有的还支持触控功能,为用户提供更加直观的操作体验。
同时,显示器的尺寸和色彩表现也是用户选择的重要依据。
5. 显卡:对于图形处理需求较高的用户,部分一体机配备了独立显卡,如NVIDIA的GeForce或AMD的Radeon系列,能够提供更好的游戏性能和视频编辑体验。
6. 接口:为了满足各种外设连接需求,挂屏一体式电脑通常配备多种接口,如USB 3.0、HDMI、DisplayPort等,方便用户扩展显示器、键盘、鼠标、打印机等设备。
7. 散热系统:由于内部空间有限,一体机的散热设计尤为重要。
一般采用静音风扇和优化的热管布局,确保在长时间使用下仍能保持良好的工作状态。
8. 软件支持:挂屏一体机通常预装Windows、macOS或Linux等操作系统,用户可以根据个人喜好和工作需求选择合适的操作系统。
挂屏一体式电脑以其独特的设计和高效的性能,成为了现代生活和工作中的一种理想选择。
无论是从外观设计、硬件配置还是使用便捷性,它都展现出了强大的竞争力。
随着技术的不断进步,我们可以期待更多创新的一体机产品出现在市场上,满足更多用户的个性化需求。
2025/6/19 13:19:07 401KB
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监控系统升级改造方案旨在提高安全监控的质量和效率,以适应现代社会对安防需求的不断提升。
本文档主要探讨了监控系统升级的必要性、当前系统的不足、需求分析、系统架构设计以及前端和设备选型。
监控系统在治安防范中扮演着至关重要的角色,尤其在预防、发现和控制潜在风险方面,其作用不可忽视。
鉴于现有的监控系统建立已久,使用的是SYV-75-5同轴电缆传输信号的模拟标清系统,随着时间推移和视频技术的进步,系统存在的问题逐渐暴露:视频清晰度低,设备老化,监控盲区以及无法与下属单位平台对接进行紧急联动。
这些问题使得原有的监控系统效能大打折扣,急需进行数字化高清改造。
改造的目标是将整个监控系统从模拟标清升级为数字高清,包括替换前端摄像机、存储设备等,确保所有设备支持高清图像效果。
新增监控点位以消除盲区,同时在关键位置设置显示系统,如门卫处,以便实时监控和录像回放。
系统架构设计方面,改造后的网络高清视频监控系统主要由前端图像采集、高清传输、高清存储和综合管理平台等模块组成。
网络摄像机作为图像采集设备,通过网络线缆连接至接入交换机,再通过核心层交换机实现高密度接入。
传输交换系统确保数据的安全接入和稳定传输,而高清存储系统则利用IP存储技术提供灵活的存储资源管理,支持备份和生命周期管理。
管理平台作为系统核心,负责图像资源的调度、管理、分发和互通。
在前端设备选型上,重要区域和出入口将安装高清枪机和半球,室外点位可能采用全景网络摄像机或枪机和球机。
同时,文档提到了网络摄像机的分类,包括标清和高清网络摄像机,以满足不同分辨率的需求。
监控系统的升级改造是一个综合性的工程,涉及硬件设备更新、网络架构优化以及管理平台的升级,旨在提升监控系统的清晰度、稳定性和联动能力,从而更好地服务于安防需求,提高公共安全防控水平。
这一过程需要充分考虑实际使用场景、设备兼容性以及未来扩展的可能性,确保投资的有效性和系统的可持续性。
2025/6/16 5:23:23 1.03MB
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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