提出了一种新的基于二维靶标的球面模型鱼眼镜头标定方法。
根据球面成像模型中圆弧上的点与图像坐标系像点之间的约束关系,利用平面靶上的一根直线上的点,初步估计出摄像头的内部参数。
利用平面靶上棋盘格角点在世界坐标系上的坐标点与其在球面坐标系下坐标的映射关系,求出相应的外部参数的初始值。
以这些角点在图像中的实际坐标与重投影后坐标之间的均方差为优化参数,进行非线性优化,求出内部参数,畸变系数和外部参数的精确解。
通过实验验证,该方法能够快速的估计鱼眼镜头的内、外部参数的初始值,具有较高的精度,能够满足实际应用的需求。
2023/10/29 19:45:28 2.16MB 测量 摄像机标 鱼眼镜头 非线性优
1
针对光纤光导系统对于太阳跟踪精度、稳定度方面的双重严格要求,设计了光敏阵列太阳定位传感器,并结合太阳轨道解算,实现了太阳光聚焦点的精确定位,并利用塑料光纤进行了聚焦太阳光传输,获得了系统输出光功率谱密度分布曲线与相关光学定量数据。
其中,针对光纤光导系统的对焦过程,研制了高位置分辨率的光敏阵列传感器来感知聚焦光斑确切位置,能够解决初始安装位置误差问题,并通过对太阳轨迹的运行趋势进行预测,自傲控制流程中嵌入同步跟踪模式,实现了精确性与稳定性的兼容。
对光纤输出光谱进行的定量检测结果表明,光纤光导系统输出光功率谱密度与太阳光具有良好的相似度,其色品坐标、显色指数和主波长参数也与太阳光接近,可在特定场合
2023/10/29 12:16:07 693KB 太阳跟踪; 光纤; 聚焦; 传输
1
VC++默认的定时器,好像精度不大,秒内的不错,但是如果精确到毫秒(ms),不行,如果使用媒体定时器,multimediatimer,则效果显著,基本上精确到毫秒吧,一般的10ms之类的延时,应该可以保证了。
如何使用呢?网上有例子,但没有完整的,大部分只是介绍,因此我根据网上的代码实现了一下,使用MFC实现,可以在下面的链接下载下来学习与研究。
2023/10/29 4:33:44 90KB VC++ 媒体定时器 MFC
1
针对目前医院建筑智能化运维管理水平难以满足后勤管理高要求的问题,本文提出采用BIM技术将医院建筑基础数据与后勤运维管理数据进行有效集成与联动的方法。
首先剖析了医院运维管理的特点、医院运维信息化现状、应用BIM技术辅助医院精细化管理的必要性,探讨了BIM运维模型建模精度、基于BIM的运维数据集成和运维模型交互操作等关键技术;提出了基于BIM的医院智慧运维管理系统架构及系统功能,最后总结并展望医院BIM运维的发展方向。
2023/10/29 2:24:55 2.09MB 建筑信息模型 BIM 运维 运维管理
1
修复上一次上传的版本中的一些错误和频率计算不准的问题。
附带数据手册和应用资料!STM32读取AD5933驱动测试例程,模拟IIC在STM32F103RCT6和STM32F103C8T6上测试成功!AD5933是一款高精度的阻抗转换器系统解决方案,片上集成频率发生器与12位、1MSPS的模数转换器(ADC)。
用频率发生器产生的信号来激励外部复阻抗,外部阻抗的响应信号由片上ADC进行采样,然后由片上DSP进行离散傅里叶变换(DFT)处理。
DFT算法在每个频率上返回一个实部(R)数
2023/10/29 2:08:02 2.07MB AD5933 STM32
1
ADS124S08测试程序,STM32F407驱动,SPI接口,采样率800~4K编程可配置,采样数据位为24位,实测采样精度很高。
2023/10/28 3:23:47 16.43MB ADS124S08 STM32F407 SPI
1
采用C语言编写,运用数值迭代方法求矩阵的特征值和特征向量,包括高斯迭代法和杜利特尔迭代法,精度10^-12
2023/10/27 13:19:41 774KB 数值分析
1
(美国)联邦航空局宣布,他们接受了通用电话电气西耳伐尼亚公司的一套精密自动跟踪系统(PATS)。
这种实时系统自恃在20海里时的跟踪精度为±1英尺,这在射频世界几乎是不可能的。
在这一距离上的方位角和仰角的精度为0.005°。
2023/10/26 23:56:38 1.34MB
1
该工程是基于STM32F103的驱动ADS1115的源程序,利用ADS1115的0通道进行IIC数据通信,在单片机STM32F103里进行处理,电压增益利用的2倍,检测电压范围在0~2.048V,精度较高!
2023/10/26 23:57:16 8KB ADS1115 STM32F103
1
基于激光跟踪原理测量自动机臂动态过程的仪器的可行性研究已取得进展,早期研究所形成的技术规范是当阀门工作速度达5m/s时1m3区域中的自动机臂测量精度为±0.1mm。
末端作用器轨迹的X、Y、Z座标的离线估计受到三角计算的影响。
2023/10/25 14:52:09 628KB
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