《FLUENT模拟泵内部流动的设置教程》本教程以泵内定常流动数值模拟为例,详细讲述了如何应用flunent进行泵内流计算以及如何应用flunent进行简单的后处理。
1
运动目标检测在计算机视觉,图像处理,模式识别等多领域有着广泛的应用,经历了多年的研究和探索,针对运动目标检测的算法层出不穷,我们也积累了许多相关的算法。
但是我们还远没有完成对这个充满挑战的领域的探索。
本文对运动目标检测的技术进行了一定的研究,实现了基于canny算子和光流法相结合的运动目标检测方法。
为了能够准确把握这个行业的动态,本文首先介绍了运动目标检测的三大经典方法:背景相减法,帧差法,光流法。
同时比较了各自的优缺点。
帧差法具有易实现,计算量小的优点,但是却无法准确的检测出运动目标的完整轮廓。
光流法具有对不断运动的运动目标进行目标检测,但是它却有很大的计算量,同时对噪声也比较敏感。
为了可以对运动目标进行更好的识别,我们提出了边缘检测算子与光流法相结合的新方法。
在对多种边缘检测算子进行了了解之后,我们确定了利用canny算子进行边缘检测,并且结合光流法进行运动目标检测的方法。
在用canny算子检测出运动物体边缘之后,借助光流法计算出物体的运动场,同时结合最大类间方差法分辨出运动目标和背景,接着将物体的边缘信息和物体的运动信息进行融合,最后运用数学形态学的方法对结果进行处理,得到最终的运动目标。
通过实验,我们发现该方法既克服了帧差法不能准确检测出运动物体轮廓,和光流法抗噪声能力差的缺点,可以准确检测运动目标,对运动目标具有更好的检测效果
2025/3/25 14:37:01 15.94MB 运动目标检测 CANNY算子 光流 matlab
1
QT开发的小工具包,包含一些QTGUI开发相关的功能何及,有文本类,计算类,工具类,可以作为学习或者基础进行修改定制;
2025/3/25 10:18:33 3.23MB QT5 QML C++ 控件
1
多线程矩阵乘法:传入两个4*4矩阵A、B,求出A×B的结果矩阵C;
要求:(1)主线程接受用户输入的矩阵A/B的数据,并打印原始矩阵A/B;(2)用4个工作线程分别计算结果矩阵C的左上、右上、左下、右下四个2*2区域的结果;
(3)主线程等待4个工作线程完成,并打印矩阵C最终的最终结果。
2025/3/24 22:10:33 3KB OS
1
求解二维Euler方程的流场求解器,可以计算二维翼型流场,编程语言采用Fortran,网格为非结构网格,空间里县采用jamson中心格式,时间离散采用四步龙格库塔显式时间离散,
2025/3/24 22:20:13 24.17MB CFD Euler方程 二维翼型
1
为了预测微透镜阵列玻璃模压成型过程中微结构的加工工艺参数,利用高级非线性有限元软件MSC.Marc进行微透镜阵列的有限元建模;将不同微结构宽度的阵列光学元件进行分组,利用有限元模型分别计算每组硫系阵列光学元件的微结构高度对等效米塞斯应力的影响,得到微结构宽度相同、高度不同的硫系玻璃微透镜阵列结构对模压成型后等效米塞斯应力的影响,对微结构宽度相同、高度不同的阵列光学元件的最大等效米塞斯应力进行数据拟合处理,得出各组等效米塞斯应力的趋势,获得适合模压的硫系玻璃Ge23Se67Sb10阵列光学元件的微结构高度与宽度之比。
仿真结果表明:微结构高度越小,等效米塞斯应力越小;硫系玻璃微透镜阵列的等效米塞斯应力由中心到边缘逐渐增大,边缘处的等效米塞斯应力最大;当微结构高度与宽度之比大于0.322时,模压产生的等效米塞斯应力大幅增加。
1
二.数学运算: 共10题,每题1分,共10分。
你可以在草稿纸上运算,要求你充分利用所给条件,寻找解决问题的捷径。
例题:88*87-88*86=?A.1 B.2 C.3 D.4解答:正确答案为B。
实际上你只要用最后一位运算一下,就会发现最后一位数是2,只有B符合要求。
就是说你应当动脑筋想出解题的捷径。
请开始答题:6.计算1991*199219921992一1992*199119911991的值是()A.10 B.1 C.0 D.-1
1
这是一本关于计算几何的经典书籍。
如果你想判断点是否在平面多边形内部,或者想知道离散点的三角网格划分的具体实现,从这本书中将得到答案。
2025/3/23 15:42:36 7.21MB 计算几何 算法设计 多边形 Voronoi图
1
采用的是FDC2214读取原始值计算为电容值的方式识别手势数据,LCD屏显示,显示界面和输入界面以写好,可直接使用。
带有一个人机猜拳的小程序。
2025/3/23 14:12:23 10.99MB FDC2214 STM32 手势识别装置
1
高压开关柜保护计算
2025/3/23 8:10:01 83KB 高压开关柜保护计算
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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