转眼间大学就毕业了,这是我大三学习《数字图像处理》课程时完成的小作业,使用C++MFC完成的数字图像处理软件,由于老师只要求对bmp图片进行处理,所以该图片只是对bmp图片处理。
功能包括:双显示图片,显示图片信息,灰度图片,采样量化图片,直方图显示图片(手动绘制),几何变换和非几何变换(图像均衡化),几何变换,灰度级差值,图像增强(拉普拉斯等各种算子),图像编码压缩,霍夫变换等功能。
由于这只是测试版本,有些功能可能不是最终版本(已丢失),但是上述功能基本实现,rar文件包括源代码和测试的图片。
提示:代码非常基础,而且在显示图片时采用的方法教差,是判断数字。
但是每个功能里面实现的函数非常不错,而且大三完成的很多功能可能有些忘记。
如果想实现jpg等图片,提示用GDI+。
显示效果参见博客:http://blog.csdn.net/eastmount/article/details/34619941毕业分享的免费资源,仅供大家学习参考,希望对大家有所协助,不喜勿喷——by:Eastmount
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运用STM32F10X型号板子,进行ADC多路信号采样准换实验。
2023/3/18 20:50:07 851KB ADC
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基于Verilog的7960实现。
次要实现曼彻斯特的编解码。
采用的倍频采样的方法。
2023/3/15 22:11:13 686KB 7960 hdlc verilog倍频 倍频_verilog
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数字峰检原理下面介绍的一种数字峰值测量方法,是依据等效采样的原理,能利用较低采样率的A/D采样频率甚至比A/D采样率高很多的信号的峰值。
基于等效采样的数字峰检 本峰值检波电路基于信号频域频谱搬移理论,采用两个特殊频率(双频)对信号先后完成采样,互补采样中的“盲区”,通过采样的最大值提取得到周期信号的峰值。
这种方法可以兼顾高低频,全幅度段达到良好的线性。
可以做到0.1Hz~100MHz频率段,同时,此检峰原理很有研究价值,变换灵活,在具体设计电路时考虑实际频率段的需求来做设计,可以将此电路的功能应用的灵活自如。
2023/3/15 11:24:22 93KB 峰值检波 峰检
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STM32F407双ADC同步采样,TIM3触发,DMA中断存储,使用战舰开发板,程序是从安富莱改过来的。
不用改配置直接可以用,从USART1以1115200输出结果。
次要可用于交流采样
2023/3/14 16:37:48 6.04MB F4 同步采样
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针对传统光线投射算法在三维场景中绘制大量烟雾数据时存在计算资源消耗大、绘制速度缓慢等一系列问题,提出一种基于改进光线投射算法的室内烟雾可视化方法。
将三维数据场按照统一大小划分成均匀的数据块,求出光线穿越数据块时入射点和出射点的中点位置,利用视点和中点之间的距离比例来调整采样频率,从而获得重采样点的位置。
再通过对光线上的重采样点进行分级分组操作,对处于不同级别的采样点采取不同的插值策略,最初使用图像合成算法完成光线上重采样点数据值的映射,得到室内烟雾的渲染效果。
实验结果表明,该方法是可行且有效的,与现有的光线投射算法相比,在保证绘制图像真实性和稳定性的前提下,改进过后的光线投射算法极大地减少了渲染过程中重采样和线性插值时的计算量,同时帧率能够稳定保持在75frame·s-1左右,可满足不同室内场景下烟雾的实时绘制要求。
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本程序是基于stm32f407开发板,针对8通道AD7608编写的程序,本程序应用硬件spi协议,里面共有8个函数,对应于8个端口,调用每一函数可以得到对应端口的采样值。
2023/3/10 12:47:58 7.26MB SPI AD7608 stm32 f407
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本设计利用计算机Windows下的录音机录入一句语音信号,然后在Matlab软件平台下,利用函数audioread对语音信号进行采样,记住采样频率和采样点数,后利用函数FFT对信号进行快速傅里叶变换,得到信号的频谱特性,然后加入一固定频率干扰信号,再画出语音信号干扰前后的时域波形,并对其频谱进行分析。
最初采用双线性变换法设计几种类型的数字滤波器并对混合语音信号进行滤波、FFT快速傅里叶变换并分析各种滤波器的特点及优劣性。
2023/3/9 19:54:20 6.02MB Matlab 语音采样 傅里叶变换 加噪去噪
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最小二乘法拟合直线C言语,可用于采样点偏差拟合直线函数,减小误差
2023/3/9 2:23:05 1KB c语言 c++
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代码亲测可用,间接调用stoi函数,格式是stoi(x,y,fs),分别是干净语音,带噪语音,采样频率
2023/3/8 13:05:22 8KB STOI 短时客观可懂 MATLAB
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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