3MCamCorderProjectorCP45.口袋投影仪引见资料HDCamcorder,CameraandPocketProjector.Allinone.
2017/7/10 11:55:26 154KB 3M
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一万标准分幅1、投影变换生成图框。
2、加入底图进行数字化,建树点线面文件。
3、加入图例。
完成整幅制图过程。
2021/10/14 18:15:15 8.6MB 航空摄影
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针对图像边缘与轮廓不能精确重构的问题,提出了一种基于灰度共生矩阵的多尺度分块压缩感知算法。
该算法利用三级离散小波变换将图像分解为高频部分和低频部分。
通过灰度共生矩阵的熵分析高频部分图像块的纹理复杂度,并根据图像块纹理进行再分块、自顺应分配采样率。
采用平滑投影Landweber算法重构图像,消除分块引起的块效应。
对多种图像进行压缩重构仿真,实验结果表明,无观测噪声情况、采样率为0.1时,本算法在Mandrill图像上得到的峰值信噪比(PSNR)为25.37dB,比现有非均匀分块算法提高了2.51dB。
不同噪声水平下,本算法的PSNR比无噪时仅下降了0.41~2.05dB。
对于纹理复杂度较高的图像,本算法的重构效果明显优于非均匀分块算法,对噪声具有较好的鲁棒性。
2015/9/27 10:19:52 11.24MB 图像处理 压缩感知 灰度共生 自适应采
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在进行工业产品设计的过程中,特别是对构形进行设计时,一般通过趋近正等轴侧投影图的透视草图方式进行描述。
封闭的各面片当成三维模型重建的关键,在CAID软件下逐步完成透视草图相应形体的三维重建。
2016/4/22 16:15:17 156KB 三维重建
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应用OpenGL中的多视区,分别在四个视区内显示空间四面体的主视图、俯视图、侧视图、透视投影图。
2021/6/23 5:34:56 7KB OPENGL
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  使用背景:单位组织知识竞赛时,经常需要进行随机抽题,然后现场解答并对答题时间进行限制。
本软件正是基于这个需求制作的,考虑到抽题过程一般都需要投影到大屏幕上,且大部分投影仪或其他相关设备分辨率均为1024*768,因而软件界面也设计为1024*768,能够全屏显示。
  简要说明:1、软件正常运行需要.netframework2.0支持,“题库”文件夹必须与主程序在同一个目录下;
2、我们整理题库一般都是用word或者其他工具进行排版、校对,为了省去将题目内容输入数据库的这个过程,软件采用的是txt文本格式,只需要将word中的内容粘贴到文本文档就可以了,题目类型可以为填空题、判断题、简答题等等。
唯一要规范的就是在每道题目标题前加一个‘^’符号,每道题目的标题为单独一行。
具体的可以参照示范题库;
3、如果需要多个题库内容,可以在“题库”文件夹下新建文本文档,软件自动导入;
同一个题库进行随机时,前后抽到的题目不会重复。
4、更多内容请联系作者QQ2641276995
2020/1/12 19:10:04 96KB 知识竞赛
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松下投影机的网络控制协议,可以经过编程实现网络控制投影机的开关机等功能。
2015/3/17 21:02:04 194KB 松下投影机 网络控制 开关机 协议
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中国ArcGIS数据(到县界、Lambert投影),包括全国过量边界,各省市边界,各区县边界
2022/10/24 5:09:08 10.59MB 行政区划
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matlab最优化程序包括无约束一维极值问题进退法黄金分割法斐波那契法牛顿法基本牛顿法全局牛顿法割线法抛物线法三次插值法可接受搜索法Goidstein法Wolfe.Powell法单纯形搜索法Powell法最速下降法共轭梯度法牛顿法修正牛顿法拟牛顿法信任域法显式最速下降法,Rosen梯度投影法罚函数法外点罚函数法內点罚函数法混合罚函数法乘子法G-N法修正G-N法L-M法线性规划单纯形法修正单纯形法大M法变量有界单纯形法整数规划割平面法分支定界法0-1规划二次规划拉格朗曰法起作用集算法路径跟踪法粒子群优化算法基本粒子群算法带压缩因子的粒子群算法权重改进的粒子群算法线性递减权重法自适应权重法随机权重法变学习因子的粒子群算法同步变化的学习因子异步变化的学习因子二阶粒子群算法二阶振荡粒子群算法
2015/7/25 6:38:01 36KB matlab 黄金分割 斐波那契法
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利用矩阵的方式对立体坐标进行四参数转换,也可以进行高斯投影正反算,其中包含有矩阵的计算函数源码(来自网络)。
2020/3/19 16:13:50 408KB 四参数转换 高斯投影正反算 源码
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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