retinex算法参考论文realizeretinxefrankleMcCannmethod实现依赖opencv调用voidsingleScaleRetinex(constMat&src,Mat&dest,intiteration=4),参数分别是原始图像,处理之后的图像,和迭代次数
2023/11/29 14:10:53 3KB opencv retinex算法
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本帖代码和教程有Matlab技术论坛原创,原帖参见http://www.matlabsky.com/viewthread.php?tid=3885一、数值积分基本公式数值求积基本通用公式如下Eqn1.gif(1.63KB)2009-11-2023:23xk:求积节点Ak:求积系数,与f(x)无关数值积分要做的就是确定上式中的节点xk和系数Ak。
可以证明当求积系数Ak全为正时,上述数值积分计算过程是稳定。
二、插值型数值积分公式对f(x)给定的n+1个节点进行Lagrange多项式插值,故Eqn2.gif(2.95KB)2009-11-2023:23即求积系数为Eqn3.gif(3.29KB)2009-11-2023:23三、牛顿-柯特斯数值积分公式当求积节点在[a,b]等间距分布时,插值型积分公式(先使用Lagrange对节点进行多项式插值,再计算求积系数,最后求积分值)称为Newton-Cotes积分公式。
由于Newton-Cotes积分是通过Lagrange多项式插值变化而来的,我们都知道高次多项式插值会出现Runge振荡现象,因此会导致高阶Newton-Cotes公式不稳定。
Newton-Cotes积分公式的求积系数为Eqn4.gif(3.38KB)2009-11-2023:28其中C(k,n)称为柯特斯系数。
(1)当n=1时,Newton-Cotes公式即为梯形公式Eqn5.gif(1.68KB)2009-11-2023:28容易证明上式具有一次代数精度(对于Newton-Cotes积分公式,n为奇数时有n次迭代精度,n为偶数时具有n+1次精度,精度越高积分越精确,同时计算量也越大)(2)当n=2时,Newton-Cotes公式即为辛普森(Simpson)公式或者抛物线公式Eqn6.gif(2.04KB)2009-11-2023:28上式具有3次迭代精度(3)当n=4时,Newton-Cotes公式称为科特斯(Cotes)公式Eqn7.gif(2.68KB)2009-11-2023:28上式具有5次迭代精度。
由于n=3和n=2时具有相同的迭代精度,但是n=2时计算量小,故n=3的Newton-Cotes积分公式用的很少(4)当≥8时,通过计算可以知道,在n=8时柯特斯系数出现负值由于数值积分稳定的条件是求积系数Ak必须为正,所以n>=8以上高阶Newton-Cotes公式,我们不能保证积分的稳定性(其根本原因是,Newton-Cotes公式是由Lagrange插值多项推导出来的,而高阶多项式会出现Rung现象)。
四、复化求解公式n阶Newton-Cotes公式只能有n+1个积分节点,但是高阶Newton-Cotes公式由不稳定。
为了提高大区间的数值积分精度,我们采用了分段积分的方法,即先将原区间划分成若干小区间,然后对每一个小区间使用Newton-Cotes积分公式,这就是复化Newton-Cotes求积公式。
(1)当n=1时,称为复化梯形公式。
将[a,b]等分为n份,子区间长度为h=(b-a)/n,则复化梯形公式为(注意:复化求解公式不需要求积子区间等间距,只是Newton-Cotes公式分段积分时自动对小区间进行等分,我们这里采用等分子区间是为了便于计算而已)Eqn8.gif(2.18KB)2009-11-2023:28(2)当n=2时,称为复化辛普森公式。
Eqn9.gif(2.96KB)2009-11-2023:28五、Newton-Cotes数值积分公式Matlab代码
2023/11/26 8:36:30 126KB Matlab 技术论坛 牛顿 科特斯
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好书本书方便于迭代学习控制的初学读者学习,是一本专业指导书,对于迭代学习控制方面资深的孙明轩黄宝健著
2023/11/25 3:26:36 6.73MB 迭代学习控制 孙明轩 黄宝健
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LDPC迭代译码示例详细介绍:PPT中详细介绍了LDPC和积(置信概率)译码,是理解LLR_BP译码、MS译码的前提。
我有相关的译码代码,需要可联系我。
2023/11/23 10:34:28 234KB 纠错码 LDPC译码
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基于MATLAB的单机无穷大系统功角稳定仿真,内含功角稳定仿真代码,基于龙格库塔法进行迭代。
2023/11/20 8:20:37 11KB 功角稳定
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基于MATLAB并结合IBD算法的盲迭代反卷积法进行图像复原图像复原盲迭代反卷积IBDPSF估计
2023/11/18 10:21:32 88KB 图像复原 盲迭代 反卷积 IBD
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SM4分组密码算法是一个迭代分组密码算法,由加解密算法和密钥扩展算法组成。
SM4分组密码算法采用非平衡Feistel结构,分组长度为128b密钥长度为128b。
加密算法与密钥扩展算法均采用非线性迭代结构。
加密运算和解密运算的算法结构相同,解密运算的轮密钥的使用顺序与加密运算相反。
2023/11/18 5:47:41 3KB SM4 C实现
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完整的作业,不需要改动,采用书上所说迭代深度加深算法,含注释
2023/11/15 6:40:12 783KB 人工智能 作业
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功能:用阻尼牛顿法求解无约束问题:minf(x)输入:x0是初始点,fun是目标函数,gfun是梯度Hess是Hess矩阵函数输出:x和val分别是近似地最优点和最优值,k是迭代次数
2023/11/8 0:31:32 110B Armijo准则 阻尼牛顿法
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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