图像处理中,求散点的切线角度的函数代码。
2025/12/8 0:40:40 991B matlab
1
图书馆管理系统(JavaWeb)实训报告,图书管理涉及图书信息、系统用户信息、读者信息、图书借阅等多种数据管理。
从管理的角度可将图书分为三类:图书信息管理、系统用户管理、读者数据管理。
图书信息管理包括图书征定、借还、查询等操作,系统用户管理包括系统用户类别和用户数据图书管理涉及图书信息、系统用户信息、读者信息、图书借阅等多种数据管理。
从管理的角度可将图书分为三类:图书信息管理、系统用户管理、读者数据管理。
图书信息管理包括图书征定、借还、查询等操作,系统用户管理包括系统用户类别和用户数据管理,读者数据管理包括读者类别管理和个人数据的录入、修改和删除。
管理,读者数据管理包括读者类别管理和个人数据的录入、修改和删除。
2025/12/7 1:25:02 10.39MB doc
1
JFreeChart类:voidsetAntiAlias(booleanflag)字体模糊边界voidsetBackgroundImage(Imageimage)背景图片voidsetBackgroundImageAlignment(intalignment)背景图片对齐方式(参数常量在org.jfree.ui.Align类中定义)voidsetBackgroundImageAlpha(floatalpha)背景图片透明度(0.0~1.0)voidsetBackgroundPaint(Paintpaint)背景色voidsetBorderPaint(Paintpaint)边界线条颜色voidsetBorderStroke(Strokestroke)边界线条笔触voidsetBorderVisible(booleanvisible)边界线条是否可见-----------------------------------------------------------------------------------------------------------TextTitle类:voidsetFont(Fontfont)标题字体voidsetPaint(Paintpaint)标题字体颜色voidsetText(Stringtext)标题内容-----------------------------------------------------------------------------------------------------------StandardLegend(Legend)类:voidsetBackgroundPaint(Paintpaint)图示背景色voidsetTitle(Stringtitle)图示标题内容voidsetTitleFont(Fontfont)图示标题字体voidsetBoundingBoxArcWidth(intarcWidth)图示边界圆角宽voidsetBoundingBoxArcHeight(intarcHeight)图示边界圆角高voidsetOutlinePaint(Paintpaint)图示边界线条颜色voidsetOutlineStroke(Strokestroke)图示边界线条笔触voidsetDisplaySeriesLines(booleanflag)图示项是否显示横线(折线图有效)voidsetDisplaySeriesShapes(booleanflag)图示项是否显示形状(折线图有效)voidsetItemFont(Fontfont)图示项字体voidsetItemPaint(Paintpaint)图示项字体颜色voidsetAnchor(intanchor)图示在图表中的显示位置(参数常量在Legend类中定义)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Axis类:voidsetVisible(booleanflag)坐标轴是否可见voidsetAxisLinePaint(Paintpaint)坐标轴线条颜色(3D轴无效)voidsetAxisLineStroke(Strokestroke)坐标轴线条笔触(3D轴无效)voidsetAxisLineVisible(booleanvisible)坐标轴线条是否可见(3D轴无效)voidsetFixedDimension(doubledimension)(用于复合表中对多坐标轴的设置)voidsetLabel(Stringlabel)坐标轴标题voidsetLabelFont(Fontfont)坐标轴标题字体voidsetLabelPaint(Paintpaint)坐标轴标题颜色voidsetLabelAngle(doubleangle)`坐标轴标题旋转角度(纵坐标可以旋转)voidsetTickLabelFont(Fontfont)坐标轴标尺值字体voidsetTickLabelPaint(Paintpaint)
2025/12/3 21:54:30 7.38MB JFreeChart jar 报表开发
1
五棱镜扫描检测具有结构简单、检测周期短等优点,可实现低阶像差的高精度检测,是指导大口径、超大口径平面镜光学加工的有效途径。
基于光线矢量追迹理论,建立五棱镜扫描检测系统数学模型,并采用最小二乘法推导出系统测量精度与系统主要光学元件角度变化量之间的解析表达式。
在此基础上,分析了系统测量精度对元件装调精度的灵敏度,给出了系统精确装调的实施方案,并进行了系统装调试验,探索出适合大口径平面镜检测的五棱镜扫描检测系统装调流程。
实验结果表明,由装调过程引起的系统测量误差可控制在40nrad以内。
通过理论分析和装调试验,验证了使用五棱镜扫描检测技术进行大口径平面检测的可行性。
2025/12/1 21:24:14 3.36MB 光学设计 五棱镜 系统装调 光线矢量
1
原理介绍目录:1.1介绍1.2模具加工的需求1.33轴,3+2轴或5轴铣削加工方式1.4运动形式1.5CNC独立编程1.6刀具半径补偿原理1.7什么是框架结构1.8精度,速度和表面精度1.9模具加工CNC程序的结构1.10刀具定向在5轴加工中运用11.1介绍5轴加工是为复杂工件,特别是在刀具和模具的加工,是以CAD-CAM-CNC的一整套处理为基础的。
编写本手册旨在给CAM工作站的CNC编程员以及机床操作工提供更多的帮助和指导,使编程和实际加工更能有机的结合起来。
自动精修SINUMERIK840D控制系统具有强大的功能,在大大简化5轴编程工作及加工过程的同时,可以更有效地提高加工精度。
21.2刀具加工及模具加工的需求模型结构加工模具的设计标准已经日益被人们所关注,加工效率,加工精度以及简洁的外观造型愈发变得重要了。
设计过程要靠CAD系统,而复杂表面的加工程序则来源于CAM工作站。
涡轮及涡片加工由西门子公司生产的SINUMERIK840D控制系统可以满足刀具和各种模具加工的要求。
在传统的21/2D范围内,3轴和5轴的高速加工过程具有相同性能:1.具有良好的操作性能2.友好的编程界面3.在CAD-CAM-CNC的处理循环中具有优越的适应性4.最大程度的提高机床品资阀门加工3现代铣削加工中心的5轴加工模具表面加工质量,加工速度已经变越来越重要了:复杂表面的加工加工三维曲线表面时能获得最佳的切割条件…有孔的倾斜面使用3+2个轴可以在任意位置进行几何图形加工(刀具轴的角度设置可以发生变化)…深槽加工可以进行深槽的铣削加工5轴动态加工除3个直线轴X,Y,Z以外,还可以使用2个旋转轴A,B或C轴.
2025/11/29 19:46:56 6.68MB 机械加工和编程
1
和大多数国内出版的与GPS接收机相关的书籍不同,本书专注于从电子工程和通信技术的角度详细讲解GPS接收机的原理,其内容涵盖了GPS接收机内部从信号跟踪、捕获到定位导航解算的几乎所有信号处理理论,同时也融进了著作者在该领域多年的研发经验和心的。
全书共分为两部分,第一部分为理论篇,主要包括了和GPS接收机设计相关的理论知识点;
第二部分为实现篇,主要根据理论篇讲解的理论知识实现了一台软件GPS中频接收机。
本书所附源代码实现了本书讲解的所有理论知识点,读者可以在阅读本书理论部分的同时运行相应程序,并自行对运行结果进行理解和分析,可以帮助读者更快更好地理解GPS接收机设计的理论,同时也为进一步地深化学习打下坚实的基础。
虽然本书主要讲解了GPS接收机的设计理论,但对未来中国北斗接收机的设计也具有较强的借鉴指导意义。
2025/11/28 1:04:28 38.25MB GPS 定位接收
1
本书是数字通信领域一本优秀的经典教材,既论述了数字通信的基本理论,又对数字通信新技术进行了比较深入的分析。
本书采用信号空间、随机过程的级数展开和等效低通等分析方法,根据最佳接收准则,先后讨论并分析了在加性高斯白噪声(AWGN)信道、带限信道(有符号间干扰和加性噪声)以及多径衰落信道等三种基本的典型信道条件下的数字信号可靠且高效传输及其最佳接收问题。
从信号传输角度主要介绍了通信信号、数字调制、自适应均衡、多天线系统和最佳接收等内容;
从信息传输角度介绍了信息论基础、信道容量和信道编码等内容。
[值得拥有,PDF非常清楚!!!]
2025/11/23 20:43:37 15.12MB 数字通信 通信 John
1
NGLP-角材料着陆页总览Angular是用于构建客户端应用程序的框架。
为什么公司选择Angular?角度-可靠!Angular有强大的支持!Angular有许多可重用的工具,库和代码示例。
请参阅。
使用Angular和AngularCLI构建的NGLP。
着陆页是在AngularMaterial框架的基础上开发的。
请参见“。
产品特点材料设计AngularFlexLayout的移动和桌面响应式布局手机上的Sidenav组件移动和桌面上的粘性导航对滚动事件做出React跨浏览器动画自定义角度材质主题模态对话框联系表格联系表格字段验证启用触摸功能的jQuery插件可提供精美的响应式和材质设计轮播滑块。
快速开始搭建开发环境如果尚未在计算机上安装,请安装它们。
然后全局安装。
如果您需要有关安装的其他信息,请参阅《AngularCLI。
转到项目目录并安装依赖项。
$npminstall在项目目录中,启动服务器。
$ngserve--open您可以看到其他部署方式查看用于将Angular应用程序部署到远程
1
nomacs中文版是一个免费的开源图像查看器,它支持多个平台。
您可以使用它来查看所有常见的图像格式,包括RAW和Psd图像。
Nomacs是根据GNU通用公共许可证v3许可的,可用于Windows,Linux,FreeBSD,Mac和OS/2。
开源免费可商用图像查看器nomacs下载开源免费可商用图像查看器nomacs中文版nomacs具有半透明的小部件,可显示其他信息,例如缩略图,元数据或直方图。
它能够浏览可解压缩到目录中的zip或MSOffice文件中的图像。
可以显示与图像一起存储的元数据,并且可以向图像添加注释。
包括当前文件夹的缩略图预览以及允许在文件夹之间切换的文件浏览器面板。
在目录中,您可以应用文件过滤器,以便仅显示文件名具有特定字符串或匹配正则表达式的图像。
激活缓存可以立即在图像之间切换。
nomacs包括用于调整亮度,对比度,饱和度,色相,伽玛和曝光的图像处理方法。
它具有伪彩色功能,可以创建假彩色图像。
nomacs的独特功能是多个实例的同步。
使用此功能,您可以通过在完全相同的位置缩放和/或平移甚至以不同的不透明度覆盖图像来轻松比较图像。
由于其组织良好的功能集,您可以轻松配置专用参数。
可以使用“拖放”操作或内置的浏览功能将照片上传到工作环境中。
另外,它提供对存储在计算机中的文件和文件夹的快速访问,因此您可以轻松地选择要查看和处理的图像。
该工具可让您使用以下文件格式打开照片:PNG,JPG,BMP,PPM,ARW,PSD,DNG,TGA,ICO,CRW,MPO等。
此外,您可以放大或缩小,从所选目录转到下一张或上一张图片,按文件名,创建日期,上次修改日期,升序或降序对项目进行排序,并切换到全屏模式更好地专注于您的工作。
您还可以查看在缩略图列表或幻灯片中显示的照片,检查元数据(例如型号,曝光时间,等级,日期),显示或隐藏内置直方图,执行搜索操作以及更改壁纸。
nomacs使您可以将图像旋转到不同角度,调整大小或裁剪照片,查看GPS坐标,使用热键(可以重新分配)以及将编辑的照片打印或保存为JPEG,PNG,TIF,BMP,PPM或其他文件格式。
最后但并非最不重要的一点是,您可以进行文件关联,重命名项目,将当前图像复制到剪贴板,调整亮度,对比度,饱和度,色相,伽玛和曝光度,并使用存储在计算机中的多张图片创建马赛克图像,以及将数据导出到标记图像文件格式(TIFF)。
总而言之,nomacs提供了一组方便的功能,可帮助您查看图像并应用多个编辑选项。
由于其直观的布局,它适合新手和专业人士。
如果要跳过安装步骤,可以下载该程序的可移植版本,可在此处找到。
nomacs是根据GNU通用公共许可证v3许可的,可用于Windows,Linux,FreeBSD,Mac和OS/2。
它是免费的,供私人和商业使用。
如果您要报告任何错误或要求新功能,请使用我们的跟踪器。
nomacs中文设置:Edit–Settings–Grneral中找到Language选项,下拉找到简体中文,重启即可。
当然您也可以直接按Ctrl+Shift+P快捷键来打开设置选项。
2025/11/15 4:52:11 22.4MB 可商用图像查看器
1
头部姿势数据库是1590个单眼面部图像的基准,其具有从-90到+90度的平移和倾斜角度的变化。
对于每个人,可以使用2个系列的93个图像(93个不同的姿势)。
每人2个系列的目的是能够训练和测试已知和未知面部的算法(参见第2和第3节)。
数据库中的人戴或不戴眼镜,并有各种肤色。
背景是自愿中立和整洁的,以便专注于面部操作。
该数据集包含了水平方向上的角度标记与垂直方向上的角度标记,是kaggle比赛常用的头部姿态估计训练数据集。
2025/11/7 10:15:36 15.95MB datasets headpose
1
共 772 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