腐蚀与防护PPT,PDF格式防止材料腐蚀可以从材料本身、环境和界面三方面考虑,电化学保护
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matlab中通过腐蚀与膨胀提取物体边缘,可直接下载使用。
2024/10/16 9:15:07 481B 边缘提取
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电磁场与社会发展---电磁水处理技术引言:在工业循环冷却水系统中,随着系统的运行换热表面会生成水垢,水垢的大量沉积将降低换热表面的传热效果,使水的流动阻力增大甚至阻塞水流,还会诱发垢下腐蚀,严重影响系统的正常运行。
为了解决循环水系统的结垢问题,必须对系统进行阻垢处理,常用的有化学法和物理法。
化学阻垢法主要有石灰软化法、离子交换法、投加阻垢剂和化学清洗法,但这些方法操作复杂、运行成本高,并且会对环境造成二次污染。
随着水资源的日益短缺和环境保护要求的提高,各种用于防垢处理的物理方法及技术应运而生。
电磁水处理技术是一种物理抑垢方法,因其无添加试剂,无毒无污染,操作简单,成本低等优点,受到业界的广泛关注。
针对国内外学者的研究情况,从电磁水处理技术的概念和原理、发展现状、关键问题、对社会发展的影响以及发展趋势进行了分析。
2024/8/29 2:09:32 513KB 电磁场 社会发展 电磁水处理 报告
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内容分为基础篇、中级篇和高级篇,具体包含的主要内容有:1.图像文件的格式;
2.图像编程的基础-操作调色板;
3.图像数据的读取、存储和显示、如何获取图像的尺寸等;
4.利用图像来美化界面;
5.图像的基本操作:图像移动、图像旋转、图像镜像、图像的缩放、图像的剪切板操作;
6.图像显示的各种特技效果;
7.图像的基本处理:图像的二值化、图像的亮度和对比度的调整、图像的边缘增强、如何得到图像的直方图、图像直方图的修正、图像的平滑、图像的锐化等、图像的伪彩色、彩色图像转换为黑白图像、物体边缘的搜索等等;
8.二值图像的处理:腐蚀、膨胀、细化、距离变换等;
9.图像分析:直线、圆、特定物体的识别;
10.JEPG、GIF、PCX等格式文件相关操作;
11.图像文件格式的转换;
12.图像的常用变换:付利叶变换、DCT变换、沃尔什变换等;
2024/8/28 4:32:44 11.31MB .VC++ 数字图像处理
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本代码由MATLAB语言编写,通过形态学方法,即腐蚀和膨胀进行图像内部的噪声处理,实现去噪效果,内附有处理过程和处理结果
2024/7/21 8:18:28 46KB MATLAB 形态学方法 去噪 腐蚀和膨胀
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深度学习FasterR-CNN的多帧背景还原解决动态背景的问题。
针对动态背景下的目标提取问题。
本文提出了基于深度学习FasterR-CNN的多帧背景还原的前景目标提取算法。
基于FasterR-CNN对前景目标的单帧提取能力,对每一帧分别进行检测,并提取每帧的背景,经过图像融合还原出完整的不含目标的背景图像,并通过滤波与膨胀腐蚀等精确的提取前景目标。
2024/6/1 6:06:55 1KB fasterRCNN 目标提取 动态背景
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1.写了一个自己的腐蚀算法。
2.通过图论的连通分量的判断来去除噪点(深度优先搜索)3.水平和垂直切割。
自己写的根据直线的粗细来切割线段
2024/5/25 21:34:55 3.7MB 黑白图像去噪
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给定皮肤镜黑素细胞瘤图像,检测毛发噪声,并修复毛发遮挡部位的信息。
(1)灰值化:对皮肤镜黑素细胞瘤彩色图像进行灰值化处理,将彩色图像变成灰度格式;
(2)波谷检测器:使用结构元素对给定灰度图像进行形态学灰度闭运算,先膨胀后腐蚀,填充物体内细小空洞,连接邻近物体,再将原图与灰度闭运算得到的图像相减,得到背景色较暗,毛发区域较亮的毛发提取图像;
(3)阈值分割:经过波谷检测后的图像能够基本提取出毛发区域,使用交互式阈值分割,对毛发提取图像进行二值分割,为区域生长制作毛发掩膜做准备;
(4)标记连通域,剔除弱小噪声:用区域生长法提取连通域,并标记毛发区域,统计各连通区域的大小,设定阈值,屏蔽小的连通区域,去除背景中的杂小噪声点,尽可能的少破坏原始图像的信息;
(5)掩膜,恢复原始皮肤信息:将去除噪声后的二值图像作为掩膜,对毛发区域进行恢复重建。
2024/5/16 1:34:17 67.4MB 区域生长 波谷检测 C++ 掩膜
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该代码首先实现了图像的腐蚀处理和图像的膨胀处理。
然后,经过先腐蚀(Erosion)处理,后膨胀(Dilation)处理得到了OpeningImage;
又经过先膨胀(Dilation)处理,后腐蚀(Erosion)处理得到了ClosingImage。
程序执行后能够得到原始图像、膨胀后图像、腐蚀后图像、OpeningImage和ClosingImage这五幅图像的对比显示结果。
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MATLAB代码腐蚀和膨胀图像设计,代码很全,步骤很详细
2024/3/7 8:36:02 82KB MATLAB图像
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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