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2023/9/3 8:08:06 6.79MB 新型 传感器 技术 应用
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针对单一传感器在光谱、空间分辨率等方面存在的局限性,通过多传感器融合技术,最大限度地获取对目标场景的信息描述。
首先采用不同的边缘提取算法提取同一场景的光学图像和SAR图像,得到各自的边缘特征图,通过不变矩和轮廓矩等算法对两幅边缘特征图中的边缘进行匹配融合,得到了比单一图像边缘特征图更完整更清晰的边缘特征图,获取了更多的目标场景的信息描述。
2023/9/2 8:36:35 203KB 图像融合
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何友等人著的书,是信息融合技术的经典著作之一,适合入门和有一定工程数学基础的人士阅读
2023/8/10 11:58:18 7.46MB 信息融合 多传感器 何友 information
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研究生系列教材:多传感器数据融合及其应用(最新版)
2023/8/9 15:03:56 3.36MB 融合
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不错的介绍多传感器信息融合的书,共分15章作者何友等人
2023/8/6 3:11:05 7.89MB 书籍
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本册书为《图像工程》第3版的下册,首要介绍图像工程的第三条理——图像知道的底子不雅点、底子原理、典型方式、适用本领以及国内上无关钻研的新下场。
本册书首要分为4个单元。
第1单元(搜罗第2~4章)介绍图像收集表白本领,其中第2章介绍摄像机成像模子以及标定本领,第3章介绍收集含深度信息图像的方式,第4章介绍种种表白3-D风物的本领。
第2单元(搜罗第5~8章)介绍风物重修本领,其中第5章介绍双目平面视觉方式,第6章介绍多目平面视觉方式,第7章介绍从多幅图像规复风物的本领,第8章介绍从单幅图像规复风物的本领。
第3单元(搜罗第9~11章)介绍场景评释本领,其中第9章介绍学识表白以及推理方式,第10章介绍目的以及标志匹配本领,第11章介绍场景阐发以及语义评释的内容。
第4单元(搜罗第12~14章)介绍三个钻研示例,其中第12章介绍多传感器图像信息领悟方式,第13章介绍基于内容的图像以及视频检索本领,第14章介绍时空行为知道的内容。
书中的附录介绍了无关视觉以及视知觉的一些学识,与各章都有一些联系。
书中还提供大宗例题、思考题以及练习题,并对于部份练习题提供知道答。
书末还给出了主题索引。
本书可作为信号与信息处置、通讯与信息体系、电子与通讯工程、方式识别与智能体系、盘算机视觉等学科钻研生业余底子或者业余课课本,也可供信息与通讯工程、电子迷信与本领、盘算机迷信与本领、测控本领与仪器、机械人自动化、生物医学工程、光学、电子医疗配置配备枚举研制、遥感、测绘以及军事侦探等规模的科技责任者参考。
2023/5/7 1:19:20 123.97MB 图像工程 图像理解 第3版 章毓晋
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多传感器数据领悟实际以及实际典型英文课本,普通很难找到这种片面高明晰的课本。
2023/4/21 14:23:44 14.45MB Multi-Sensor
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融合多个传感器多个周期的数据,最终做出决策
2023/3/20 2:45:08 2KB D-S 多传感器 信息融合 matlab
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基于挑选性集成多传感器信息的球磨机磨削载荷参数建模
2023/3/18 8:37:42 256KB 研究论文
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硬件实验平台的搭建:该设计主要由数据采集模块、控制模块、通信模块等三部分组成,其中数据采集模块包括温湿度采集传感器、空气质量检测传感器,控制模块STM32F103ZET6作为中央控制单元,通信模块包括红外发射模块以及移动通信模块。
同时,本设计的软件算法原理主要是基于预测评价指标的最适温度算法及空气质量检测算法实现的。
该系统的工作流程为系统上电后进行硬件模块的初始化,并在可以进行人机交互的触摸屏上完成设置,然后便由数据采集模块进行工作,实现空调的智能化控制以及空气质量的报警功能。
软件代码设计思路:本设计以STM32微控制作为核心处理器,利用PMV、热舒适方程设计最适温度算法,同时利用多传感器对室内的家居环境包括空气质量等指标进行实时的监测,然后控制空气净化器的开启并将房间内的环境监测数据利用GPRS技术发送至用户移动端。
本设计选用STM32F103ZET6作为核心处理器,选用高功能的SIM800C作为GSM模块完成远程移动通信,该模块通过简单的驱动电路与天线外围电路即可实现无线通信模块与STM32的硬件连接。
在环境数据监测方面,选用DHT11温湿度传感器来获取室内环境的实时湿度,选用DS18B20数字温度传感器完成温度数据的采集,为最适温度算法提供输入量。
控制器对空调的自动调节是基于红外编码方案实现。
具体硬件设计电路包括:电源模块,时钟模块,红外发射模块,温湿度采集模块,空气质量监测模块,和GPRS无线通信模块。
首先进行对室内的环境数据进行采集、还原、存储电路和DSP最小系统的设计,然后基于PMV及热舒适方程完成最适温度计算设定,并进行仿真论证,编写单片机程序,实现整个家电的智能化以及环境监测过程。
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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