基于opencv,在追踪人脸的基础上自动在人脸上打上马赛克
2025/2/25 1:55:21 2KB opencv 人脸追踪
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关于渲染,有很多方式。
大致有三类:基于物理学的渲染(Physicallybased):着力于模拟现实。
就是说,用物理学的原理搭建关于光和物质交互的模型,追求真实感是该类方法的首要任务。
交互式渲染(Interactive):为了高性能和低延迟而牺牲真实感的渲染。
非真实感的渲染(Nonphotorealistc)。
这是为艺术的自由表达而作的渲染。
该书所描述的pbrt是基于光线追踪算法的物理学渲染系统。
其它相关的书籍只是介绍原理,算法,或许还夹杂些少许源代码。
该书则不同,因为它带了一个完全能工作的完备的渲染系统。
(正是这个原因,有很多人用这个系统为蓝本作研究,甚至有LexRender这样相当高级的系统出现)。
2025/2/11 11:49:06 25.25MB 图形学
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实现了插值和等值线追踪,有算法源代码和测试界面程序,等值线效果还不错,对算法和GIS空间分析方面有兴趣的同学们可以下。
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本文设计了1.SMW双馈型风机变频器的整体硬件电路,满足风机整体工作的稳定性和高效率"为实现LVRT功能,设计了一种新的CROWBAR电路,并对电路的控制电路做了改进"研究了1.SMW双馈型风机变频器系统的控制策略,转子侧变换器采用定子磁链定向矢量控制技术,网侧PWM变换器采用电网电压定向矢量控制技术,构建了电流内环!电压外环的双闭环PI控制系统,导出了采用转子有功电流和无功电流独立解祸来控制有功功率和无功功率的策略"以PSCAD/EMTDC平台建立了1,SMW双馈电机整体仿真模型"双馈风力发电机组在定子磁链定向矢量控制策略下,完成了有功无功独立控制,变速恒频运行追踪最大风能,控制风电场电压与频率等预期要求"在电网发生接地故障时刻的仿真中,风机能够在CROWBAR帮助下实现低电压穿越,从而验证了1.SMW双馈型风机的抗干扰和暂态稳定性"在实际1.SMW双馈型风力发电整机平台的基础上,进行了风机的整体调试和并网调试,进行了有速度传感器定子磁场定向矢量控制的1.SMw双馈电机的调试,验证了风机并网发电的控制策略和矢量控制原理,在风机并网发电之后,进行了电压和电流的检测"最后给出了调试测量波形和结果分析"
2025/1/29 13:40:39 9.09MB 双馈型风机
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my_expense_tracker一个新的Flutter项目。
入门该项目是Flutter应用程序的起点。
如果这是您的第一个Flutter项目,那么有一些资源可以帮助您入门:要获得Flutter入门方面的帮助,请查看我们的,其中提供了教程,示例,有关移动开发的指南以及完整的API参考。
2025/1/21 18:34:58 409KB Dart
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关于GPS信号如何产生、如何捕获、如何追踪的所有matlab程序大集合!
2025/1/7 6:30:35 8KB gps信号
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该代码是压缩感知重构算法基追踪(BP),注释很详细,可以直接运行
2025/1/1 4:50:41 2KB 基追踪 BP
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BELLHOP模型是利用高斯波束追踪法,求解出水平但非均匀的水声环境中的声场。
而高斯波束追踪方法,是解决高频信号的水平变化问题相当有效的方法之一。
该工具箱中充分考虑信道中各种影响因素,包括风速、海底反射参数等。
同时也可根据自己导入的声速文件修改信道环境。
2024/12/23 14:50:02 5.47MB 水声 Bellhop 射线信道模型
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本资源是导弹制导实验,对导弹的平行法、速度追踪法、比例导引法、三点法四种制导方式进行了建模与仿真,并结合了虚拟现实技术,仿真了目标与导弹制导的运动关系。
包含了源代码、实验说明书、程序使用说明等
2024/11/22 9:31:42 13.17MB 导弹制导 MATLAB 虚拟现实技术
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人才追踪这是一个简单的数据库支持的Web应用程序。
它用于通过频繁调查跟踪有关个人的数据。
商业客户关系管理系统可能可以满足此需求,但这是为了证明价值而不是产生收入,或者是一种长期解决方案。
下图显示了当前的数据库结构。
应用结构这是一个整体的应用程序。
该用例不够复杂,无法使用微服务。
未来的功能请求可能是必需的,但现在一直都是独占。
它被设计为原型工具,旨在查看是否可以通过数据库而不是电子表格更有效地执行数据分析。
实施基于Web的界面大大限制了可以运行的报告。
每个人都必须手工编码,从而增加了很多额外的摩擦。
但是,对于此原型,教导团队使用此工具SQL的价格效益很差。
它用模型的sqlalchemyWeb服务器的烧瓶前端的GOVUK设计系统,尽管它使用预编译的资产而不是npm方法去做:添加AuditEvent类开始通过测试添加路线通过测试实现authent
2024/11/22 1:52:42 1.15MB Python
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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