学习系统辨识课程时候的实验作业,仅供大家参考~~~
2025/2/20 3:06:28 143KB MATLAB 系统辨识 相关分析法
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非下采样Contourlet变换(NonsubsampledContourletTransform,NSCT)是一种多分辨率分析方法,它结合了小波变换的多尺度特性与Contourlet变换的方向敏感性。
NSCT在图像处理和计算机视觉领域有广泛的应用,如图像压缩、图像增强、噪声去除和图像分割等。
这个“NSCT变换的工具箱”提供了实现NSCT算法的软件工具,对于研究和应用NSCT的人来说,是一个非常实用的资源。
非下采样Contourlet变换的核心在于其能够提供多方向、多尺度的图像表示。
与传统的Contourlet变换相比,NSCT不进行下采样操作,这避免了信息损失,保持了图像的原始分辨率。
这种特性使得NSCT在处理高分辨率图像时具有优势,特别是在保留细节信息方面。
NSCT工具箱通常包含以下功能:1.**NSCT变换**:对输入图像执行非下采样Contourlet变换,将图像分解为多个方向和尺度的系数。
2.**逆NSCT变换**:将NSCT系数重构回原始图像,恢复图像的完整信息。
3.**图像压缩**:利用NSCT的系数对图像进行编码,实现高效的图像压缩。
由于NSCT在高频部分有更好的表示能力,因此在压缩过程中可以有效减少冗余信息,提高压缩比。
4.**图像增强**:通过调整NSCT系数,可以对图像进行有针对性的增强,比如增强边缘或抑制噪声。
5.**噪声去除**:利用NSCT的多尺度和方向特性,可以有效地分离噪声和信号,实现图像去噪。
6.**图像分割**:在NSCT域中,图像的特征更加明显,有助于进行图像区域划分和目标检测。
该工具箱可能还包括一些辅助函数,如可视化NSCT系数、性能评估、参数设置等功能,方便用户进行各种实验和分析。
使用这个工具箱,研究人员和工程师可以快速地实现NSCT相关的算法,并在实际项目中进行测试和优化。
在使用NSCT工具箱时,需要注意以下几点:-输入图像的尺寸需要是2的幂,因为大多数NSCT实现依赖于离散小波变换,而DWT通常要求输入尺寸为二进制幂。
-工具箱可能需要用户自行配置或安装依赖库,例如MATLAB的WaveletToolbox或其他支持小波运算的库。
-NSCT变换的计算复杂度相对较高,特别是在处理大尺寸图像时,可能需要较长的计算时间。
-在处理不同类型的图像时,可能需要调整NSCT的参数,如方向滤波器的数量、分解层数等,以获得最佳性能。
"NSCT变换的工具箱"是一个强大的资源,对于那些希望探索非下采样Contourlet变换在图像处理中的潜力的人来说,这是一个必不可少的工具。
通过深入理解和熟练使用这个工具箱,可以进一步发掘NSCT在各种应用中的价值。
2025/2/20 0:32:26 132KB NSCT工具箱
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在较复杂的变流系统中,主控系统的延滞会影响IGBT模块故障保护的时效性,造成保护失败。
针对这种情况,本文采用光耦驱动芯片HCPL-316J和DSP芯片设计了一种IGBT驱动电路,当光耦芯片故障信号发出后立即封锁IGBT驱动信号,完全消除了主控程序运行时长对故障保护的影响。
通过模拟过流实验和实际应用表明,本设计故障保护响应迅速,运行稳定可靠。
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哈工程计算机组成实验——复杂模型机的设计
2025/2/19 5:51:26 3.31MB 复杂模型机
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计算机网络课程设计+源代码文件课程设计任务书 -3-一、设计任务与要求 -5-二、实验环境 -5-三、主要技术原理 -5-1.VLAN技术介绍 -5-2.DHCP技术介绍 -5-3.ACL协议介绍 -5-4.动态路由 -6-四、设计规划 -6-1、网络拓扑图 -6-2、划分ip -7-3.线缆使用 -7-4.交换机和路由器的配置 -8-五、模拟器下服务器的实现 -11-1、Web服务器 -11-2、DNS服务器 -11-3、DHCP服务器 -12-六、模拟器下的测试 -12-七、实体机上服务器配置(WEB、DNS、DHCP) -16-1、服务器拓扑结构图 -16-2、配置实体机DNS服务器 -16-1)DNS服务器工作原理 -16-2)实验步骤 -17-3、配置实体机Web服务器 -20-1)Web服务器工作原理 -20-2)实验步骤 -20-4、配置实体机DHCP服务器 -25-1)DHCP服务器工作原理 -25-2)实验步骤 -26-八、心得体会 -31-
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与windows记事本类似功能的Java记事本,附带实验报告以及代码等详细信息。
2025/2/18 21:01:16 275KB Java做的记事本
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Project64-Nintendo64模拟器Project64是使用C++编写的Nintendo64和64DD的免费开源模拟器。
它提供了易于使用的用户界面,并包括面向开发人员的功能强大的调试器。
系统要求操作系统WindowsXP/Vista/7/8/10中央处理器支持SSE2的Intel或AMD处理器内存512MB以上显示卡支持DirectX8(Jabo的Direct3D8)支持OpenGL1.1(Project64视频)支持OpenGL3.3(GLideN64)如何使用(不包括游戏-不要索要ROM。
)稳定的构建最新稳定版本的安装程序
2025/2/18 10:04:42 16.08MB emulator n64 64dd EmulatorC++
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dsp2812试验箱用实验手册,详细介绍每个试验的实验步骤,并给出结果分析。
初学者必做~
2025/2/18 8:21:44 5.73MB dsp 数字信号处理 实验手册
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计算机图形学实验代码,c++编写,消隐分割vc6.0
2025/2/18 4:01:25 5.73MB 计算机图形学 消隐 c++
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报道了基于OptoCeramic电光陶瓷材料的新型调Q光纤激光器。
采用976nm半导体激光器作为抽运源,电光陶瓷调制器作为Q开关,峰值吸收系数1200dB/m的高掺杂镱纤作为增益介质构成环形腔激光器。
增益光纤的高掺杂浓度使得激光器的腔长得到缩短,输出光脉冲的宽度得到压缩。
通过调节电光元件的电压,控制材料的折射率,调节谐振腔的损耗,实现Q开关作用。
实验中通过改变腔长、抽运功率和重复频率,研究了脉冲的输出特性。
获得最窄脉宽104ns,重复频率3~40kHz连续可调的调Q脉冲输出。
2025/2/17 22:20:20 1.01MB 激光器 光纤激光 Q开关
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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