实现功能有:图像加运算、两种插值旋转、图像反色、图像放缩、二次曝光、扣去蓝色、扣去绿色、图像线性增强、利用log函数实现增强、利用幂次函数实现增强、直方图均衡化、算数均值滤波、中值滤波、拉普拉斯算子边缘提取和锐化、其他三种算子的边缘提取、矢量中值滤波去燥操作方式:图像加运算、二次曝光、扣去蓝色:这三个操作都需要先打开一张图片,然后打开另一张图片,扣去蓝色需要把蓝色图片作为第二张图片打开;
其他操作均是对单张图片操作,右边呈现结果。
2023/11/7 14:16:37 643KB 图形图像 Java
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TC1782开发板主要面向学习英飞凌的Tricore架构的DSP,TC1782是一款哈弗架构且有非对称双核(主核Tricore和外设控制协处理器PCP)的高性能32位单片机,主频高达180MHz,内置浮点运算单元FPU,支持DSP算法指令,2.5M字节FLASH,176K字节RAM。
TC1782与电机控制相关的重要外设主要是通用时间阵列GPTA和数模转换ADC。
GPTA提供一套灵活的定时,比较和捕获功能,可以灵活地组合成信号检测单元和信号发生单元,应用于电机控制时可以支持动态控制的死区时间和不同于边沿对齐和中央对齐的非对称PWM输出。
由硬件触发(如GPTA)并实现同步转换的数模转换模块ADC至少可以支持在电机应用中两相电流的同时获取。
图3中所示为电机控制的一个单周期时序,GPTA生成一相带死区的互补式PWM波形,在PWM中点同时触发ADC0和ADC1的转换,ADC模块在完成对应通道转换后启动CPU中断服务程序。
提供本开发板以为了让大家可以迅速提高学习本芯片速度,进一步开开相关产品。
2023/11/6 6:57:15 1.07MB TC1782
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RT-LAB是由加拿大Opal-RTTechnologies推出的一套工业级的系统平台软件包。
通过应用这种开放,可扩展的实时平台。
通过RT-LAB,工程师可以直接将利用MATLAB/Simulink或者MATRIXx/SystemBuild建立的动态系统数学模型应用于实时仿真、控制、测试以及其它相关领域。
RT-LAB是一种全新的基于模型的工程设计应用平台。
工程师可以在一个平台上实现工程项目的设计,实时仿真,快速原型与硬件在回路测试的全套解决方案。
RT-LAB的应用,为基于模型的设计思路带来了革命性变化。
由于其开放性,RT-LAB可以灵活的应用于任何工程系统仿真与控制场合;
其优秀的可扩展性能为所有的应用提供一个低风险的起点,使得用户可以根据项目的需要随时随地对系统运算能力进行验证及扩展-不论是为了加快仿真速度或者是为满足应用的实时硬件在回路测试的需要。
2023/11/5 12:40:30 492KB Artemis Rtevent
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简易而精确的小数计算器,可快速而精确地运算达上亿位。
(计算种类:π,阶乘,分解质因数,正弦,余弦......)
2023/11/5 5:29:41 132KB 计算器 精确小数
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集合的交、并和差运算的实现。
用有序单链表表示集合,实现集合的交、并和差运算。
对集合中的元素,用有序单链表进行存储。
实现交、并、差运算时,不另外申请存储空间。
充分利用单链表的有序性,算法有较好的时间性能。
2023/11/3 2:29:03 4KB 集合运算的实现 C++
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《单片机原理及接口技术》一、单项选择题1、十进制数(79.43)10的二进制数为()。
A、1001111.0110B、1111001.0110C、1111001.1001D、1001111.10012、某存储器芯片有11根地址线,8根数据线,该芯片有()个存储单元。
A、1KBB、8KBC、2KBD、4KB3、单片机复位时,堆栈指针(SP)的值是()。
A、00HB、07HC、05HD、30H4、PC的值是()。
A、当前指令前一条指令的地址B、当前正在执行指令的地址C、下一条指令的地址D、控制器中指令寄存器的地址5、下列指令或指令序列中,能将外部数据存储器3355H单元的内容传送给A的是()。
A、MOVXA,3355HB、MOVDPTR,#3355HMOVXA,@DPTRC、MOVP0,#33HMOVR0,#55HMOVXA,@R0D、MOVP2,#33HMOVR2,#55HMOVXA,@R26、80C51单片机要用传送指令访问片内程序存储器,它的指令操作码助记符是以下()。
A、MOVB、MOVXC、MOVCD、MUL7、假定设置堆栈指针SP的值为37H,在进行子程序调用时把断点地址进栈保护后,SP的值为()。
A、36HB、37HC、38HD、39H8、在80C51中,可使用的堆栈最大深度为()。
A、80个单元B、32个单元C、128个单元D、8个单元9、下列条件中,不是中断响应必要条件的是()。
A、TCON或SCON寄存器中相关的中断标志位置1B、IE寄存器中相关的中断允许位置1C、IP寄存器中相关位置1D、中断请求发生在指令周期的最后一个机器周期10、执行中断返回指令,要从堆栈弹出断点地址,以便去执行被中断了的主程序。
从堆栈弹出的断点地址送给()。
A、AB、CYC、PCD、DPTR11、下列叙述中,不属于单片机存储器系统特点的是()。
A、程序和数据两种类型的存储器同时存在。
B、芯片内外存储器同时存在C、扩展数据存储器与片内数据存储器存储空间重叠D、扩展程序存储器与片内程序存储器存储空间重叠12、PSW=18H,当前的工作寄存器是()A、0组B、1组C、2组D、3组13、MCS-51的中断允许寄存器内容为8AH,CPU可以响应的中断请求是()。
A、T1B、T0,T1C、T1,串行接口D、T014、指令AJMP的跳转范围是()。
A、64KBB、2KBC、256BD、128B15、下列指令中正确的是()。
A、MOVP2.1,AB、JBCTF0,L1C、MOVXB,@DPTRD、MOVA,R3二、填空题。
1、一个机器周期包括个状态周期,一个状态周期包含个时钟周期。
2、执行如下指令序列:MOVC,P1.0ANLC,P1.1ANLC,/P1.2MOVP3.0,C后,所实现的逻辑运算式为P3.0=。
3、假定(A)=0C3H,R0=0AAH,CY=1。
执行指令:ADDCA,R0后,累加器A的内容为
2023/11/2 19:27:50 99KB 单片机 真题
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1.可以连续输入运算,对于输入的表达式能够按算符优先级进行处理。
如输入2+3*2时输出为8,而不是10。
2.可以处理含括号的表达式,Sin、Cos、Tan、平方、倒数、开方等操作可以与表达式结合进行运算,不用单独运算。
3.科学计数法表示,当输入值或者计算结果超过一定范围时会自动以科学计数法表示。
4.增加了科学计算器的一些设施,如清空,求平方,求根号,求倒数,求三角函数,正负值,显示括号嵌套层数等。
5.错误提示,除数为0,应算超过范围等在下方将有文字提示,并将当前结果置零。
6.支持小数点,支持正负运算。
2023/11/2 11:47:49 252KB java 计算器
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本程序综合和各种图像处理的算法实现过程,由VC++实现
2023/10/29 14:18:22 358KB 点运算
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简单的Verilog语言编写的八位运算器,实现加减与或移位自增自减等运算,可以判断结果是否为0,是否有进位。
仿真波形图为没加仅为检测之前的,运行环境MaxPlus。
写的不好,求轻喷
2023/10/27 13:28:12 348KB 计算机 组成原理
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C语言算法速查手册目录第1章 绪论 11.1 程序设计语言概述 11.1.1 机器语言 11.1.2 汇编语言 21.1.3 高级语言 21.1.4 C语言 31.2 C语言的优点和缺点 41.2.1 C语言的优点 41.2.2 C语言的缺点 61.3 算法概述 71.3.1 算法的基本特征 71.3.2 算法的复杂度 81.3.3 算法的准确性 101.3.4 算法的稳定性 14第2章 复数运算 182.1 复数的四则运算 182.1.1 [算法1] 复数乘法 182.1.2 [算法2] 复数除法 202.1.3 【实例5】复数的四则运算 222.2 复数的常用函数运算 232.2.1 [算法3] 复数的乘幂 232.2.2 [算法4] 复数的n次方根 252.2.3 [算法5] 复数指数 272.2.4 [算法6] 复数对数 292.2.5 [算法7] 复数正弦 302.2.6 [算法8] 复数余弦 322.2.7 【实例6】复数的函数运算 34第3章 多项式计算 373.1 多项式的表示方法 373.1.1 系数表示法 373.1.2 点表示法 383.1.3 [算法9] 系数表示转化为点表示 383.1.4 [算法10] 点表示转化为系数表示 423.1.5 【实例7】 系数表示法与点表示法的转化 463.2 多项式运算 473.2.1 [算法11] 复系数多项式相乘 473.2.2 [算法12] 实系数多项式相乘 503.2.3 [算法13] 复系数多项式相除 523.2.4 [算法14] 实系数多项式相除 543.2.5 【实例8】 复系数多项式的乘除法 563.2.6 【实例9】 实系数多项式的乘除法 573.3 多项式的求值 593.3.1 [算法15] 一元多项式求值 593.3.2 [算法16] 一元多项式多组求值 603.3.3 [算法17] 二元多项式求值 633.3.4 【实例10】 一元多项式求值 653.3.5 【实例11】 二元多项式求值 66第4章 矩阵计算 684.1 矩阵相乘 684.1.1 [算法18] 实矩阵相乘 684.1.2 [算法19] 复矩阵相乘 704.1.3 【实例12】实矩阵与复矩阵的乘法 724.2 矩阵的秩与行列式值 734.2.1 [算法20] 求矩阵的秩 734.2.2 [算法21] 求一般矩阵的行列式值 764.2.3 [算法22] 求对称正定矩阵的行列式值 804.2.4 【实例13】求矩阵的秩和行列式值 824.3 矩阵求逆 844.3.1 [算法23] 求一般复矩阵的逆 844.3.2 [算法24] 求对称正定矩阵的逆 904.3.3 [算法25] 求托伯利兹矩阵逆的Trench方法 924.3.4 【实例14】验证矩阵求逆算法 974.3.5 【实例15】验证T矩阵求逆算法 994.4 矩阵分解与相似变换 1024.4.1 [算法26] 实对称矩阵的LDL分解 1024.4.2 [算法27] 对称正定实矩阵的Cholesky分解 1044.4.3 [算法28] 一般实矩阵的全选主元LU分解 1074.4.4 [算法29] 一般实矩阵的QR分解 1124.4.5 [算法30] 对称实矩阵相似变换为对称三对角阵 1164.4.6 [算法31] 一般实矩阵相似变换为上Hessen-Burg矩阵 1214.4.7 【实例16】对一般实矩阵进行QR分解 1264.4.8 【实例17】对称矩阵的相似变换 1274.4.9 【实例18】一般实矩阵相似变换 1294.5 矩阵特征值的计算 1304.5.1 [算法32] 求上Hessen-Burg矩阵全部特征值的QR方法 1304.5.2 [算法33] 求对称三对角阵的全部特征值 1374.5.3 [算法34] 求对称矩阵特征值的雅可比法 1434.5.4 [算法35] 求对称矩阵特征值的雅可比过关法 1474.5.5 【实例19】求上Hessen-Burg矩阵特征值 1514.5.6 【实例20】分别用两种雅克比法求对称矩阵特征值 152第5章 线性代数方程组的求解 1545.1 高斯消去法 1545.1.1 [算法36] 求解复系数方程组的全选主元高斯消去法 1555.1.2 [算法37] 求解实系数方程组的全选主元高斯消去法 1605.1.3 [算法38] 求解复系数方程组的全选主元高斯-约当消去法 1635.1.4 [算法39] 求解实系数方程组的全选主元高斯-约当消去法 1685.1.5 [算法40] 求解大型
2023/10/26 14:13:36 218KB 算法速查
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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