用于梯形畸变更正算法,matlab测试经由,自带测试图片
2023/3/29 7:15:36 87KB 梯形失真
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基于多种鱼眼畸变矫正模型的鱼眼图像矫正,正交校正模型、等立体角修正模型、等距修正模型等,有需求的可以下载
2019/4/15 23:52:27 2KB 鱼眼图像矫正
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利用opencv图像算法库完成对相机内外参的标定,并利用标定结果对畸变图像进行校正。
2017/6/3 8:19:37 6KB opencv
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正交频分复用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技术可以出色的对抗抗多径衰落、消除码间干扰且具有极高的频谱利用率。
此外它还采用了快速傅立叶变换,大大降低了收发机的实现复杂度,因此被广泛地应用于HDSL、ADSL、DAB、HDTV、WLAN等领域中。
但是,目前OFDM技术还有很多关键问题没有得到有效解决,如对频偏敏感、高峰均功率比问题等,这些都限制了OFDM技术的近一步广泛应用。
本论文主要围绕自适应压扩法降低峰均功率比问题展开论述,并利用matlab软件完成了仿真。
主要做了以下工作:论文首先回顾OFDM发展历程,说明了该技术的优缺点,讲解了OFDM技术原理,介绍了OFDM信号的产生过程,并对OFDM信号的收发机制进行了仿真。
接着,给出峰均功率比的定义和分布,分析了产生高峰均值的原因,简要地介绍了其它预畸变方法,如限幅法,峰值加窗,传统的压扩技术。
最后,分析自适应压扩法降低PAPR的功能,并用matlab完成相关仿真。
2017/5/20 19:49:40 1.18MB 自适应压扩法 PAPR 峰均比 OFDM
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旋变转子没具体尺寸,sin/cos电压信号出现部分畸变
材料本人设定,仿真需要3个小时时间。
2021/2/25 15:10:35 820KB maxwell
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opencv3.3+vs2017环境。
标定,去畸变以及双目立体校正,opencv源码,直接运转,图片等配置文件均打包上传
2016/9/12 18:29:34 6.06MB 计算式视觉
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相反条件下拍到的棋盘图和日历钟表图,尝试建立几何畸变关系,并对它们进行恢复。
2020/3/22 21:09:21 5.23MB 畸变矫正 数字图像处理 opencv
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神光Ⅲ原型装置终端靶场采用大口径取样光栅对透射的351nm激光取样进行脉冲波形测试,由于取样光聚焦点光线不是等光程的,该取样方式将导致时间波形的畸变
建立了光栅全口径取样后聚焦的三倍频激光脉冲波形叠加模型,模型考虑了激光光束近场强度分布和近场各点到聚焦点的光程变化两个主要影响因素,研究了取样脉冲波形的叠加特性,给出了该测量技术的适用范围和测量精度。
结果表明,对于取样光束口径为290mm×290mm,取样焦距为1380mm,取样角为11.5°的基于光栅取样的脉冲波形测量系统,只需被测激光脉宽大于1ns,取样后脉冲波形原始波形一致,没有展宽。
实验标定结果表明,神光Ⅲ原
2016/10/13 19:31:36 1.05MB 测量 光栅 叠加法 高功率激
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畸变校正阐明:https://blog.csdn.net/Stone_Wang_MZ/article/details/89184313手眼标定阐明:https://blog.csdn.net/Stone_Wang_MZ/article/details/89183692
2022/9/4 17:13:04 23.39MB Halcon 九点标定 畸变矫正 手眼标定
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opencv普通相机畸变标定校订http://blog.csdn.net/qq_15947787/article/details/51471535
2022/9/4 12:40:09 5.96MB opencv 普通相机 畸变校正 标定
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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