针对Canny边缘检测算子用高斯函数作为滤波器会造成缓变边缘丢失及假边缘现象,提出用GCV阈值的小波滤波方法代替高斯滤波器来平滑图像,以有效地去除图像中的噪声,然后计算梯度算子的幅值和方向,最后用极大值抑制和高低阂值的方法检测及连接图像的边缘。
实验结果表明,改进的算法提高了边缘检测准确性,获得比较理想的边缘检测效果。
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通过研究恒模盲均衡算法的特点,本文提出了一种基于Simulink的恒模盲均衡算法的建模方法。
该方法避开了使用复杂编程语言的实现方式,而是采用基于物理级的动态可视化的建模方法。
为了验证仿真模型的正确性和有效性,本文构建了BPSK数字通信系统,并以该通信系统为平台,对其均衡性能进行了仿真分析。
为了分析该算法的优缺点,与基于LMS算法和RLS算法的非盲均衡器进行了对比,给出了三种不同均衡算法的系统误码率、星座图及收敛曲线。
仿真结果表明:本文对恒模盲均衡算法的建模方法是正确的,具有很好的对时变信道均衡的性能,并且系统的误码性能很好,而且该算法不需要任何输入信号的先验知识。
同时,本文也指出了该算法存在收敛较慢、系统误码率较高的缺点。
2025/1/27 0:12:35 703KB 恒模盲均衡
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安装了VS(我用的vs201264位) gacutil.exe路径C:\ProgramFiles(x86)\MicrosoftSDKs\Windows\v8.0A\bin\NETFX4.0Tools regasm.exe路径C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319单独建立一个文件夹放入dll,tlb文件将以上路径配置到电脑环境变量PATH即可在管理员权限下的控制台输入一下命令1、cd/ddll路径然后回车,显示dll所在文件夹路径2、gacutil/idll文件名.dll然后回车,显示将dll添加进程序集成功3、regasmdll文件名.dll/tlb:dll文件名.tlb然后回车,显示注册成功
2025/1/25 9:30:16 69KB C# COM组件注册 调用
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关于变分法法则原理介绍泛函的概念泛函的极值泛函的条件极值微分方程定解问题和本征值问题的变分形式
2025/1/25 5:33:12 295KB 变分法
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尺寸链(dimensionalchain),是分析和技术工序尺寸的有效工具,在制订机械加工工艺过程和保证装配精度中都起着很重要的作用。
在零件加工或机器装配过程中,由互相联系的尺寸按一定顺序首尾相接排列而成的封闭尺寸组。
组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环。
其中,在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环,其余尺寸称为组成环。
组成环可根据其对封闭环的影响性质分为增环和减环。
若其他尺寸不变,那些本身增大而封闭环也增大的尺寸称为增环,那些本身增大而封闭环减小的尺寸则称为减环。
2025/1/22 22:27:26 2.16MB 机械设计
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本课题为基于MATLABHU不变矩的树叶识别系统。
通过计算各种树叶的几何特征,判断树叶属于什么类型。
本设计可识别灵叶,枫叶,梧桐叶等等几种。
带有人机GUI界面,可语音播报结果。
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本资源为图像去雾质量评价MATLAB代码,通过新增可见变比、平均梯度、饱和像素百分比三个指标评价去雾图像质量。
将代码下载解压后,MATLAB路径设置为解压文件夹,点击主函数即可运行。
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弹性和塑性力学中的变分法弹性和塑性力学中的变分法弹性和塑性力学中的变分法弹性和塑性力学中的变分法弹性和塑性力学中的变分法
2025/1/21 4:25:56 6.22MB Ansys
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matlab实现的阶次分析算法,用于变转速机械故障特征提取,可运行,包含寻找脉冲时刻,等角度时刻,数字跟踪滤波,样条差值等步骤
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运用好透明效果是提高网页设计水准的重要方法之一。
如同使用其他方法一样,设计师们有很多种手段将透明效果运用到网页中,今天这篇文章就来好好和您分享一下关于“透明”的实用小技巧哟:)在网页设计中使用透明效果是件既美观又冒险的事儿。
透明效果的使用是把色块,文本或图像“变薄”或者降低饱和度,使颜色变浅透明,这样下个图层的内容就能穿透显示出来。
这种方法如果用好了,效果将会特别棒——能突出显示文本或者在图像的特定区域形成焦点。
但设计者在运用透明效果时要特别小心,因为这么做可能会影响页面的可读性。
要是框和文本的透明度不对,更可能会影响到整体的设计。
下文是一些注意事项以及巧妙运用透明效果的成功案例。
使用透明效果
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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