由剑桥大学AT&T实验室创建,包含40人共400张面部图像,部分志愿者的图像包括了姿态,表情和面部饰物的变化.该人脸库在人脸识别研究的早期经常被人们采用,但由于变化模式较少,多数系统的识别率均可以达到90%以上,因此进一步利用的价值已经不大.
2025/6/23 13:17:18 5.94MB 人脸识别
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外文文献本次设计学习主要是了解人脸识别的相关知识,学会通过基于PCA的特征脸算法和基于LDA的Fisher脸算法来从人脸图像库中识别出相关图像。
2025/6/23 13:16:40 2.62MB 人脸识别 pca lda
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此程序中我们实现选取路径并加载显示图片,然后还可在显示的图片中标记ROI感兴趣区域。
2025/6/23 11:07:57 18.6MB MFC OpenCV 图像显示 ROI
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《MATLAB图像处理实例详解》对图像处理的基础概念做了必要交代,重点给出了MATLAB在图像处理各个环节中的实现方法,在讲解各个知识点时列举了丰富的实例,使得《MATLAB图像处理实例详解》应用性很强。
书中的实例程序完整,在基于MATLAB编程的图像处理应用和开发中有很高的实用价值。
《MATLAB图像处理实例详解》附带1张光盘,收录了《MATLAB图像处理实例详解》重点内容的配套多媒体教学视频及书中涉及的实例源文件。
这些资料可以大大方便读者高效、直观地学习《MATLAB图像处理实例详解》内容。
《MATLAB图像处理实例详解》共15章,分为3篇。
第1篇为MATLAB及图像基础,涵盖的内容有图像基础、MATLAB基础和MATLAB数字图像处理基础;
第2篇为基于MATLAB的常见图像处理技术,涵盖的内容有数字图像的运算、数字图像增强技术、数字图像复原技术、图像分割技术、图像变换技术和彩色图像处理;
第3篇为基于MATLAB的高级图像处理技术及应用,涵盖的内容有图像压缩编码、图像特征分析、图像形态学处理、小波在图像处理中的应用、基于Simulink的视频和图像处理和MATLAB图像处理综合实例。
2025/6/23 10:03:04 122.4MB MATLAB 图像处理 程序
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人眼定位clearallx=imread('C:\wuzun.jpg');%读取原始图像figure(1);subplot(1,4,1);imshow(x);title('原图像1');y=rgb2gray(x);subplot(1,4,2);imshow(y);title('图像1的灰度图');%图1灰度图u1=imnoise(y,'salt&pepper',0.07);subplot(1,4,3);imshow(u1);title('图像1加噪声图');%给图1加椒盐噪声
2025/6/23 0:25:17 7KB 人眼定位
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给一张源图片,将其分为a.bmp,b.bmp,c.bmp,其中任意两张图片相加都得不到结果,只有三张相加,可得出源图像。
2025/6/22 16:26:08 136KB 叠像术 matlab 可视密码
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电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计题目大全.docx电子类毕业设计涵盖了许多不同的领域,包括嵌入式系统、传感器技术、通信、自动化控制、安全防护、仪器仪表以及信号处理等。
以下是一些主要的知识点:1. **单片机应用**:51单片机是许多设计的基础,如语音存储与回放系统、智能玩具车、电子播报记事器等,涉及编程(C语言或汇编)、电路设计和系统集成。
2. **传感器技术**:在温度测量系统、防盗报警器、血压计等项目中,传感器起着关键作用,如热电偶、AD7755电能计量芯片等,需要理解其工作原理和信号处理方法。
3. **无线通信**:无线数显远程温度计和无线防盗报警器涉及到无线传输技术,可能包括射频(RF)通信、蓝牙或Zigbee协议等。
4. **控制系统**:交通灯控制、洗衣机控制面板、家用电风扇逻辑控制等,这些都是自动化控制的例子,需要了解PLC或单片机的控制逻辑和编程。
5. **安全与防护**:家用防盗报警系统、无线遥控点滴输液控制器、遥控密码锁等设计,涉及到安全系统设计和传感器集成,可能包括密码加密、信号传输安全等。
6. **信号处理与图像处理**:MATLAB在多信号实验系统、数字水印技术、图像拼接、人脸检测等方面的应用,涉及数字信号处理、图像处理算法,如滤波器设计、特征提取等。
7. **接口技术**:USB接口、RS232/RS485通信协议在数据采集和控制系统的应用,涉及串行通信协议和接口设计。
8. **软件开发**:MATLAB编程用于实验系统、滤波器设计和图像处理,VC++用于一维条码识别,体现了不同编程语言在特定领域的应用。
9. **智能系统**:模糊算法在水温控制系统的应用、基于单片机的电话智能控制器等,展示了人工智能和模糊逻辑在控制决策中的应用。
10. **硬件设计**:电路图设计、PCB版图制作是每个项目必不可少的步骤,需要掌握电路设计软件如Altium Designer或EAGLE。
11. **嵌入式系统**:基于单片机的系统设计是电子类毕业设计的主流,如数字电压表、数字温度计等,涉及到嵌入式编程和系统集成。
12. **物联网应用**:部分设计如基于网络的远程数据采集,涉及物联网技术,可能包括TCP/IP协议、传感器网络等。
这些设计题目不仅要求学生具备扎实的电子技术基础知识,还需要掌握编程、系统集成和软硬件结合的能力。
通过这些项目,学生可以全面提升自己的实践能力和创新能力。
2025/6/20 1:32:37 439KB
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在计算机视觉领域,相机标定是一项至关重要的任务,它能够帮助我们校正图像畸变,获取相机的内在参数,从而实现精确的三维重建和物体定位。
Tsai的标定方法是一种早期提出的、广泛应用于相机标定的经典算法,由Richard Tsai在1987年提出。
本篇文章将深入探讨Tsai的相机标定方法及其在Matlab环境下的实现。
我们来理解Tsai的相机标定理论基础。
该方法基于多视图几何,通过一组已知坐标点(通常是在平面棋盘格上的特征点)在图像中的投影,来求解相机的内在参数矩阵和外在参数矩阵。
内在参数包括焦距、主点坐标和径向畸变系数,而外在参数则表示相机相对于标定板的位姿。
Tsai的标定流程主要包括以下几个步骤:1. 数据采集:拍摄多张包含标定板的图片,确保标定板在不同角度和位置出现,以获取丰富的视图信息。
2. 特征检测:在每张图片中检测并提取标定板的角点,常用的方法有角点检测算法,如Harris角点检测或Shi-Tomasi角点检测。
3. 建立世界坐标与像素坐标的对应关系:将标定板角点在世界坐标系中的位置与在图像中的像素坐标对应起来。
4. 线性化问题:通过极几何约束,将非线性问题线性化,可以使用高斯-牛顿法或Levenberg-Marquardt法进行迭代优化。
5. 求解参数:求解内在参数矩阵K和外在参数矩阵R、t,其中R表示旋转矩阵,t表示平移向量。
6. 校正与验证:利用求得的参数对图像进行畸变校正,并通过重投影误差来评估标定结果的准确性。
在Matlab环境下实现Tsai的标定方法,可以充分利用其强大的数学计算能力和可视化功能。
需要编写代码来完成上述的数据采集和特征检测。
然后,利用内置的优化工具箱进行参数估计。
可以绘制图像和标定板的重投影误差,以直观地查看标定效果。
在提供的压缩包文件e19bb35c303d499aa5c2568a73f0a35f中,可能包含了实现上述过程的Matlab源代码。
代码可能分为几个部分,包括角点检测、标定板坐标匹配、线性化优化以及参数解算等模块。
用户可以通过阅读和运行这些代码,理解Tsai标定方法的工作原理,并将其应用到自己的项目中。
Tsai的相机标定方法是计算机视觉中的一个经典算法,它通过解决非线性优化问题,实现了相机参数的有效估计。
在Matlab环境下,我们可以方便地实现这一算法,对相机进行标定,为后续的视觉应用提供准确的先验信息。
对于初学者来说,理解和实践这个方法,不仅可以加深对计算机视觉原理的理解,也能提高编程和调试能力。
2025/6/20 1:32:22 5KB
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这篇内容将围绕“灰色渐变边框个人简历模板”这一主题,深入探讨如何利用网页模板设计一份具有专业感和个人特色的简历。
在这个数字化时代,一份出色的在线简历能够为求职者增添亮点,提高竞争力。
我们要了解的是“简历”在IT行业的应用。
在求职过程中,简历是展示个人技能、经历和成就的重要工具。
而随着互联网技术的发展,电子简历或在线简历变得越来越普遍,它们可以更直观地展示求职者的个性和专业能力,通过网页形式的简历,可以添加动态效果、多媒体元素,使内容更加生动。
“网页模板”是创建网页的一种快捷方式。
它提供了预设的布局、颜色方案和设计元素,使得非专业设计师也能快速构建出美观的网页。
在这个案例中,“灰色渐变边框个人简历模板”可能包含了一套简洁、专业的设计风格,利用灰色调的渐变边框来营造稳重而不失现代感的视觉效果。
在压缩包文件中,我们看到以下几个关键文件:1. **style.css**:这是CSS(Cascading Style Sheets)样式表文件,用于定义网页的样式,包括字体、颜色、布局等。
在这个模板中,它可能包含了边框的渐变效果和其他页面元素的样式规则。
2. **index.html**:这是HTML(HyperText Markup Language)文件,是网页的主体结构,包含文本、图像和其他元素的标记。
在这个简历模板中,它会指导浏览器如何呈现个人信息、工作经历、技能等部分。
3. **_desktop.ini**:这是一个系统文件,通常用于设置Windows系统中文件夹的属性,例如图标、显示方式等。
在这个上下文中,它可能与模板的桌面视图配置有关。
4. **ReadMe.txt**:这是一个常见的文本文件,通常包含关于软件或项目的基本信息、使用指南或注意事项。
在这个压缩包中,它可能会提供关于如何使用这个模板的说明。
5. **松设计漂亮的网页-mobanwang.com.url**:这是一个书签文件,指向一个网页设计资源网站,可能提供了更多模板或者其他设计相关的资源。
6. **images**:这是一个文件夹,通常包含网页中使用的图像文件。
在这个模板中,可能会有头像、示例作品或其他增强视觉效果的图片。
通过编辑和定制这些文件,用户可以根据自己的需求调整简历模板,例如替换个人照片、修改文字内容、调整边框样式等,以创造出独一无二的在线简历。
对于求职者而言,掌握基本的HTML和CSS知识可以帮助更好地利用这类模板,进一步优化自己的简历,提升求职成功率。
2025/6/19 16:47:07 28KB
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颜色分类leetcode哈里斯角Kps和描述符提取这是纯numpy的Hog特征提取特征描述符特征描述符是图像或图像块的表示,它通过提取有用信息并丢弃无关信息来简化图像。
通常,特征描述符将大小为宽x高x3(通道)的图像转换为长度为n的特征向量/数组。
在HOG特征描述符的情况下,输入图像的大小为64x128x3,输出特征向量的长度为3780。
请记住,可以针对其他大小计算HOG描述符,但在这篇文章中,我坚持使用原始论文中提供的数字,以便您可以通过一个具体示例轻松理解该概念。
这一切听起来不错,但什么是“有用的”,什么是“无关紧要的”?要定义“有用”,我们需要知道它“有用”是为了什么?显然,特征向量对于查看图像是没有用的。
但是,它对于图像识别和对象检测等任务非常有用。
当将这些算法产生的特征向量输入到支持向量机(SVM)等图像分类算法时,会产生良好的结果。
但是,什么样的“特征”对分类任务有用?让我们用一个例子来讨论这一点。
假设我们要构建一个对象检测器来检测衬衫和外套的纽扣。
纽扣是圆形的(在图像中可能看起来是椭圆形的)并
2025/6/19 13:18:46 459KB
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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