这是一本关于图像处理基本原理及其具体应用的图书,是作者多年来教学、科研与应用的总结。
全书共15章,内容贯穿从图像获取到应用的整个过程,具体包括图像获取、人类视觉、打印和存储、成像缺陷修正、空间域图像增强、频率域图像处理、分割和阈值处理、二值图像处理、全局图像测量、特定特征的测量、外形表征、特征识别与分类、层析成像、三维可视化、表面成像。
本书的特色是,着重于各种图像处理方法的介绍与比较,并使用实例进行演示与说明。
目录:第1章获取图像第2章人类视觉第3章打印和存储第4章修正成像缺陷第5章空间域图像增强第6章频率空间中的图像处理第7章分割和阈值处理第8章二值图像处理第9章全局图像测量第10章特定特征的测量第11章外形表征第12章特征识别与分类第13章层析成像第14章三维视图第15章表面成像
2020/7/2 12:28:02 150.77MB 数字图像 图像处理
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这是一本关于图像处理基本原理及其具体应用的图书,是作者多年来教学、科研与应用的总结。
全书共15章,内容贯穿从图像获取到应用的整个过程,具体包括图像获取、人类视觉、打印和存储、成像缺陷修正、空间域图像增强、频率域图像处理、分割和阈值处理、二值图像处理、全局图像测量、特定特征的测量、外形表征、特征识别与分类、层析成像、三维可视化、表面成像。
本书的特色是,着重于各种图像处理方法的介绍与比较,并使用实例进行演示与说明。
目录:第1章获取图像第2章人类视觉第3章打印和存储第4章修正成像缺陷第5章空间域图像增强第6章频率空间中的图像处理第7章分割和阈值处理第8章二值图像处理第9章全局图像测量第10章特定特征的测量第11章外形表征第12章特征识别与分类第13章层析成像第14章三维视图第15章表面成像
2020/7/2 12:28:02 150.77MB 数字图像 图像处理
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本文档引见了LTE技术的基本原理和部分功能,讲述了LTE技术的优点和新加入的技术,和3G网络进行了对比分析。
详细引见了每个技术模块的功能和作用
2020/5/22 21:03:49 7.27MB LTE技术介绍
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本文档引见了LTE技术的基本原理和部分功能,讲述了LTE技术的优点和新加入的技术,和3G网络进行了对比分析。
详细引见了每个技术模块的功能和作用
2020/5/22 21:03:49 7.27MB LTE技术介绍
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预习报告实验目的 设计制作一个大屏幕显示器,了解其构成和基本原理。
基本要求显示器点阵数目至少8*8,能够多显示汉字。
能够用多种扫描方式进行显示。
显示器的亮点可以调理。
2017/7/5 13:09:36 507KB EDA实验 大屏幕 8乘8点阵 LED显示
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预习报告实验目的 设计制作一个大屏幕显示器,了解其构成和基本原理。
基本要求显示器点阵数目至少8*8,能够多显示汉字。
能够用多种扫描方式进行显示。
显示器的亮点可以调理。
2019/2/15 4:36:56 507KB EDA实验 大屏幕 8乘8点阵 LED显示
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在深入分析矩阵变换器双电压合成调制和空间矢量调制策略基本原理的基础上,从数学的角度证明了2种调制策略占空比的计算表达式是一致的,说明2种调制策略宏观上是统一的。
从开关序列安排、原点开关的基本概念以及功率因数控制等方面揭示了2种调制策略的一致性。
受空间矢量调制中利用相反的有效矢量抑制共模电压的方法的启发,提出一种减少共模电压的双电压合成方法,仿真结果验证了该方法的正确性和可行性,进一步证明了空间矢量调制和双电压合成调制的内在一致性。
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关于CSP(共同空间模式)算法的代码。
共空间模式(CSP)是一种对两分类义务下的空域滤波特征提取算法,能够从多通道的脑机接口数据里面提取出每一类的空间分布成分。
公共空间模式算法的基本原理是利用矩阵的对角化,找到一组最优空间滤波器进行投影,使得两类信号的方差值差异最大化,从而得到具有较高区分度的特征向量。
2018/2/14 14:44:32 3KB CSP MI BCI
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计算机病毒的基本原理、防治计算机病毒的基本原理与方法是关心信息安全的人士所必须了解和掌握的内容,是信息安全研究中的重要组成部分,本书在这几个方面做了全面、系统的介绍,本书可以作为高等院校信息安全、计算机、通信、信息等专业学生的教材,也可作为对计算机病毒防治有兴味的各界人士的参考书。
2015/9/27 10:19:52 138.68MB 计算机病毒原理与防治
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恍惚控制的基本原理恍惚控制器的设计恍惚神经网络知识
2015/6/5 10:30:25 2.5MB 模糊控制 PPT 模糊神经网络
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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