fst:R的数据帧的快捷闪电序列化
2023/4/26 0:56:47 205KB r compression data-storage data-frame
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稠浊高斯模子行为前景提取的matlab法度圭表标准,下场还不错如许有利于处置期间感兴趣前景提取的matlab法度圭表标准,行使帧差法实现的视屏前景提取前景提取的matlab法度圭表标准,行使帧差法实现的视屏前景提取
2023/4/25 4:16:08 3KB 混合高斯模型 前景提取
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Flash3D矩阵份子行为动画,由圆形小球组成的三维矩阵下场,带行为下场,其中一帧的下场截图如预览图示。
外面用了较多的Flashas剧本编程,学习AS本领的可参考下。
2023/4/21 9:57:51 5KB Flash源码-视觉动画
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在一些视频效率中,如VOD推流的快进、快退中,频频需要快捷从ts节目流中找出I帧(I-frame)来,以便推流效率器能够推送只搜罗视频画面而不声音的ts数据到终端,而终端并不需要做任何特殊处置,就可实现快进/快退的画面下场。
于是,实现上需要做到如下三点:一、要找到I帧二、确保找进去的I帧数据先后都要残缺,即适宜MPEG-2的188长度的封包格式三、去掉其中的音频数据本资源直接给出用java实现的从ts流中提取I帧的代码
2023/4/21 2:28:58 2KB java ts 提取 I帧
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在中国安防产业中视频监控作为最弥留的信息患上到本领之一,能对于目的实用的提取是弥留而底子的下场,于是本文在此配景下,缭绕对于监控视频的前景目的实用的提取下场,钻研了对于1)动态配景、动态配景的前景目的提取,能在配景繁杂化的前提下,将行为的目的;
2)带发抖视频;
3)动态配景下多摄像头对于多目的提取;
4)涌现颇为责任视频的分辨等下场。
给出了在不合情景下的前景目的提取方案。
下场一是针对于动态配景且摄像头平稳的情景下,若何对于前景目的提取的下场。
在题目申请的底子上,经由对于附件2中多少组视频的阐发,咱们发现齐全前景目的的行为临时且光线明暗变更不明晰。
由于传统的Vibe算法能抑制鬼影然则运行下场不梦想,于是付与建树在帧差法上改善的Vibe算法模子求解下场。
并以及传统的Vibe算法做比力,下场展现改善的Vibe算法明晰优于传统的算法。
并且对于咱们的算法模子做了下场评估。
详尽数据参考评释与附录。
下场二是在配景为动态(若有水波的暴发)的情景下,对于前景目的的提取下场。
在此下场中,由于动态配景存在使患上提掏出的图像帧具备大宗的干扰噪声,对于前景目的的识别以及提取组成干扰,于是咱们提出一种基于全局外表不合型的行为目的检测法。
在用Vibe算法对于场景预检测的底子上,建树稠浊高斯模子分别对于前景以及配景举行全局外表建模,将行为目的检测进去,再引入超像素去噪,进一步优化下场。
详尽下场参考评释与附录。
下场三是在下场一、二底子上的进一步深入。
下场一及下场二是建树在摄像机自身平稳的底子上,而下场三则是在摄像机发抖的情景下。
由于摄像机发抖普通具备扭转战争移,于是咱们建树了坐标变更模子,以仿射变更作为模子底子,松散改善的高精度鲁棒的RANSAC算法提取前景目的,并比力灰度投影法,比力两种模子下场。
详尽下场不雅点释与附录。
下场四是对于前三个下场的综合使用。
使用基于稠浊高斯模子配景建模Vibe算法,对于前景目的举行提取;
选出具备明晰前景目的的参考帧,盘算参考帧中明晰前景目的所占的面积,并将此面积设定为阈值T,遍历齐全的视频帧,盘算其前景目的所占的面积,经由相减比力,判断明晰前景目的。
若判断为明晰前景目的则输入其地址视频帧中的帧号,并将明晰前景涌现的总帧数削减1。
下场五是针对于多摄像头多目的的协同跟踪下场。
在下场二的稠浊高斯模子底子上咱们建树了动态配景提取法,对于络续变更的配景举行实时更新。
再行使单应性解放法对于多目的暴发重叠征兆举行投影将重叠目的区并吞来,对于目的举行定位。
由于目的的络续行为,咱们付与粒子滤波法对于前景目的举行实时跟踪,经由多摄像头的协同通讯实现对于多前景目的的检测。
下场六是针对于监控视频中前景目的涌现颇为情景时候辨能否有颇为责任的下场。
在基于怪异展现的模子上,引入稠浊高斯模子用于学习不合尺度的行为特色法则,而后经由各个单高斯模子中的均值建树一个相似矩阵作为字典。
以测试阶段天生的核矢量为底子,用该部份特色的核矢量盘算基于怪异展现的重构倾向,并将其与已经设定的阈值举行比力,假如重构倾向大于阈值,则判为颇为。
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以太网底子学识、以太网帧格式、二层交流机底子原理、三层交流机底子原理。
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作  者:SanjitK.Mitra(桑吉特·米特拉)著余翔宇译丛书名:外洋电子与通讯课本系列出书社:电子产业出书社ISBN:9787121150081出书功夫:2012-01-01版  次:4装  帧:平装开  本:16开《数字信号处置:基于盘算机的方式(第4版)》是数字信号规模的典型课本DigitalSignalProcessing:AComputer-BasedApproach,FourthEdition的中文翻译版,内容涵盖了信号与信号处置、时域中的离散功夫信号、频域中的离散功夫信号、离散功夫体系、有限长离散变更、z变更、变更域中的LTI离散功夫体系、数字滤波器结构、IIR数字滤波器方案、FIR数字滤波器方案、DSP算法实现等方面。
本书的特色是,在教学上述内容的同时,给出了大宗约莫而适用的例子,并用MATLAB法度圭表标准举行了验证,同时提供了大宗的高品质习题以及仿真练习。
2023/4/19 16:18:29 99KB 数字信号 处理 基于计算机
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使用opencv3.41以及zbar库,实梦想时检测、识别一帧图像中多个条形码,数据库的动态链接库在ado目录下,数据库文件在db目录下,if1weima目录为检测的输入图像,is1weima目录下为识别出的一维码图像;
zbar目录下为工程的源码文件,CMyTimer为按时器类,Add为配置配备枚举按时器类,pch为申明文件,zbar.cpp为主法度圭表标准进口。
建议重新建树工程将上诉文件排列入新工程重新配置配备枚举,为64位工程。
2023/4/19 11:12:06 65.56MB 图像处理 数据库存储
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在STM32F103C8T6T6单片机上,行使串口空隙中断以及DMA成果实现Modbus通讯时数据检测成果。
再也不需要行使按时器中断去分辨一帧数据能否付与实现。
2023/4/19 4:55:20 5.62MB STM32 串口 通信 DMA
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基于多项式睁开的两帧行为估量翻译Two-FrameMotionEstimationBasedonPolynomialExpansion
2023/4/19 0:50:35 564KB 多项式 光流估计 两帧估计
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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