该程序需要在主页面先下载wall_delay程序,该程序在墙后建立了长为2米,宽为0.6米的矩形,利用后投影算法以及快速时延估计进行成像。
并且计算最佳带宽,最佳中心频率,阵列天线数量,陈列天线间隔。
使得成像质量很好。
缺点在于:计算量偏大。
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简单实现了二维装箱问题。
不过仅仅是简单实现,排列7、8个矩形没问题,超过10个就要花N久了。

2025/5/31 6:45:56 4KB VB 二维装箱 源码
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功能1:画图工具画点实现功能2:画直线。
实现功能3:画折线实现功能4:画矩形.实现功能5:画圆角矩形。
实现功能6:画椭圆。
实现功能8:在鼠标按下的地方输入文字。

实现功能9:在菜单栏添加选择画哪种类型的图.实现功能10:右键弹出菜单。
实现功能11:添加快捷键。
实现功能12:左侧的工具栏。
实现功能13:改变字体。
实现功能14:画笔和画刷的颜色,画笔的粗细,和画笔的类型(实线,虚线,点线等等。


)实现功能15:在程序状态栏左下角显示当前鼠标的坐标。
实现功能16:在状态栏右下角显示当前计算机的时间。
实现功能17:改变图标(debug文件里面生成的.exe文件的图标)实现功能18:改变标题栏图标和标题,,实现功能19:在客户区显示背景。
2025/5/30 18:20:03 103KB MFC 画图工具
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使用winform窗体模式,显示图片在picbox控件中。
可以滑动实现图片缩放。
在图片上可以绘制多个矩形。
2025/5/25 4:05:40 60KB C#缩放图片
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算法思想: 本实验采用贪心算法的思想。
将集装箱想象成为一个长为L、宽为W、高为H的长方体,将圆柱形木材想象成为一底面半径为ri、长为L的圆柱体。
1、首先需要对圆柱体按半径从大到小进行排序,排完序后将其分为两部分:一部分为已经放在矩形适当位置的(初始化为空),另一部分为剩下的尚未进行定位的圆柱体;
2、接着取出剩下的圆柱体中底面半径最大的一个,从左下角的坐标开始检查矩形空闲位置并判断当前圆柱体是否可以放入(判断圆柱体底面圆的圆心距是否合适,以及底面面积是否超过了空闲矩形的边框)。
若可以,则放入之,并标记当前放入的圆柱体,记下其坐标;
3、接下来再将剩余的圆柱体取出,重复步骤2直至矩形空间中不再能够容纳下剩余圆柱体中(如果还有剩余的话)底面半径最大的一个圆柱体;
4、算法结束。
2025/5/25 0:10:45 47KB 装箱问题 C++ 算法 程序
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以新疆红富士苹果为研究对象,探讨应用高光谱图像技术和最小外接矩形法预测其大小的研究方法。
提取苹果高光谱图像中可见红色区域受色度影响较小的713nm以及近红外区域793和852nm的3个波长图像,做双波段比运算处理。
比较所得双波段比图像可知,852/713双波段比图像中背景和前景灰度对比度最大。
对该图像做阈值分割以及形态闭运算去除果梗区域,使用8邻接边界跟踪法得到二值图像的轮廓坐标序列,采用最小外接矩形法求苹果的大小,与实测值建立回归方程。
结果表明,基于高光谱图像技术采用波段比算法,结合最小外接矩形法,能够有效地检测苹果大小,预测值与实际值最大绝对误差为3.06mm,均方根误差为1.21mm。
2025/4/29 18:04:53 359KB 最小外接矩形
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主要功能是:打开图像彩色变灰阶邻域平均选择阈值腐蚀图像缩小启动摄像头恢复图像图像反相Gauss滤波自适应阈值法膨胀径向梯度打开AVI文件关闭当前窗口垂直镜像中值滤波全局阈值法开运算Canny算法视频解冻保存当前位图水平镜像Sobel算法外接矩形闭运算种子填充视频冻结最近文件180度旋转Laplace算法最小面积矩形形态学梯度金字塔图像分割多图像平均恢复原始图像30度旋转点集凸包顶帽变换椭圆曲线拟合关闭视频当前画面存盘亮度变换区域凸包波谷检测Snake原理选择分辨率退出图像直方图轮廓跟踪分水岭原理动态边缘检测直方图均衡化距离变换角点检测L_K光流跟踪
2025/4/28 10:16:08 7.98MB MFC opencv
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GUI界面实现了简单的画线圆矩形以及颜色供学习参考使用
2025/4/27 22:35:36 22KB Graphics 2D
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矩形空心线圈计算器,可计算线圈匝数、线圈高度、线圈厚度、线圈电感。
LC谐振频率计算,可计算电容、电感、频率。
需要.Net3.5运行环境
2025/4/27 15:03:53 47KB 矩形线圈 空心线圈 LC谐振 计算器
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这是一个用Java语言编写的绘图工具,里面用到了单例模式,桥接模式,建造者模式,命令模式,策略模式以及装饰模式,实现的功能有对三角形矩形圆形的绘制,装饰,大小的改变和调整,主要是学习各种模式的使用。
2025/4/24 8:22:32 107KB 设计模式
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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