工业CT重建算法研讨,包括CT投影数据的读取,滤波器器的构建和反投影重建程序
2017/6/1 3:23:35 6KB 重建算法 FKD 工业CT
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十一尾一个用于快速启动网站构建的项目支架:用于模板和网站生成的实用程序优先CSS工作流的用于优化CSS输出用于简单的JS构建管道用于Netlify开发人员管道和产品环境的本地复制的例先决条件在本地运转#installNetlifyCLIgloballynpminstallnetlify-cli-g#installtheprojectdependenciesnpminstall#runthebuildandserverlocallynetlifydev预览生产版本为生产进行构建时,一个额外的构建步骤将去除该站点中未使用的所有CSS类。
在开发期间进行的自动重建过程中不会执行此步骤。
#runtheproductionbuildnpmrunbuild使用TailwindCSS样式该站点使用
2018/4/26 3:07:05 349.39MB HTML
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相机投影仪三维扫描源代码基于opencv,相机标定,投影仪标定,输入三维数据等
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欢迎来到GitHubPages您可以使用的来维护和预览Markdown文件中网站的内容。
每当您提交到该存储库时,GitHubPages都会运行从Markdown文件中的内容重建站点中的页面。
降价促销Markdown是一种轻巧且易于使用的语法,可用于样式化您的文字。
它包括以下约定Syntaxhighlightedcodeblock#Header1##Header2###Header3-Bulleted-List1.Numbered2.List**Bold**and_Italic_and`Code`text[Link](url)and![Image](src)有关更多详细信息,请参见。
吉柯主题您的Pages网站将使用您在选择的Jekyll主题的规划和样式。
该主题的名称保存在Jekyll_conf
2019/2/11 7:37:33 407KB
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上海联影关于CT重建图像环状伪影的去除方法请求的专利
2020/7/5 9:21:20 1.17MB CT 环状伪影
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几年前运维迎来业务上的一次融合,从而倒逼后端的IT能力进行整合。
因为系统间的依赖关系,另外运行环境也有差别,导致系统迁移后无法使用,因而在不改变当前发布模式的情况下,需要重建依赖的运维平台体系并进行改造,需求由此而生并随着业务发展向外扩展。
本文将带大家去了解平台从过去到现在,新的设计方案如何融合到现有体系中?重新设计后的平台又带来了什么样的变化?在建设的过程中,团队又获得了什么样的心得和体验?融合时期保留了发布部署系统,业务调度,DB需求与执行平台和配置中心,这就带来两个问题:
2018/11/14 14:49:03 546KB 京东微信手Q运维体系概览
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医学图像重建算入门,包含断层成像的基础原理、平行光束图像重建、扇形束图像重建、透射型投影和发射型投影的断层成像、三维图像重建、迭代重建和MRI中的图像重建
2018/1/9 4:50:30 2.06MB 医学图像重建
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这是一本入门的书,其宗旨是向读者引见经典的和现代的图像重建方法.本书涵盖了二维(2D)平行光束和扇形束成像,三维(3D)平行线,平行面,及锥形束成像.包括解析算法和迭代算法.本书还描述了这些算法在X光CT,SPECT,PET,和MRI等医学影像中的应用.本书对最新的研究成果,如使用截断的投影数据精确重建ROI,Katsevich的锥形束滤波反投影(FBP)算法,以及利用l0极小化方法来重建极度欠采样数据.
2018/5/6 14:24:13 2.3MB 医学图像
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VisualC++数字图像处理技术详解(第2版)配套光盘本书以数字图像处理技术为主线,全面介绍在VisualC++环境中进行数字图像处理程序设计的方法,内容涵盖了数字图像的几何变换、正交变换(特征提取)、增强、复原、重建、形状学处理、分割、匹配、压缩编码及特效处理等,并针对每种方法均给出基本原理、典型算法、VisualC++源码及综合应用实例。
同时,本书还介绍了VisualC++与VTK、OpenCV等开发平台相结合进行数字图像处理的程序设计技术。
  本书内容全面,深入浅出,层次分明,侧重知识的系统性、针对性和先进性,注重理论结合实践,培养工程应用能力。
另外,本书还配有综合实例的完整源程序,便于在学习和实际开发中使用。
2020/5/12 1:25:31 167.64MB 数字图像处理 VC MFC
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采用求解正则化函数的方法求解图像去噪重建成绩,并对修复结果使用pnsr和ssim方法进行评估,具体使用方法见文档中使用说明。
2015/6/20 1:39:58 5.72MB matlab 图像去噪 图像重建
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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