此资源为matlab代码,对图像进行四叉树分解,并把分解后的结果显示于原图。
2025/1/13 11:33:56 572B 图像、四叉树、matlab
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在色觉异常者的颜色视觉机制研究中,实验前期需要对每个被验者的色觉类型进行检测和分类。
采用常用的测验工具假同色图(石原表和标准色觉检查表),色相排列(FarnsworthD-15和Farnsworth-Munsell100-hue测验)和定量检测工具剑桥色觉测试对7名色觉异常者(三名红色盲,一名红色弱,一名绿色盲,两名绿色弱)进行了测验。
通过与色盲检查镜的测验结果相比较,分析了各测验工具在检测和分类中的优缺点。
在此基础上,给出了视觉实验前期色觉异常的检测和分类步骤。
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在了解单点定位的原理和计算过程的基础上,利用matlab编程语言,完成单点定位的编程计算过程,得出计算结果。
2025/1/13 3:21:14 546B 单点定位 MATLAB
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输入一个四则运算表达式,本程序可计算出结果。
另外还支持三角函数,对数运算,支持简单命令,如查看帮助和退出。
输入help可查看详细情况。
2025/1/13 2:48:40 14KB java 四则运算 支持浮点型
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什么都别说,直接看目录:├─8251│8251.ASM│82510.DSN│8251_仿真结果.png│├─8253│8253.ASM│8253.DSN│8253_仿真结果.png│├─8255│8255_KEYBOARD.ASM│8255_KEYBOARD.DSN│8255_仿真结果.png│├─8259│8259.ASM│8259.DSN│8259_仿真结果.png│├─实验结果汇总│8251_仿真结果.png│8253_仿真结果.png│8255_仿真结果.png│8259_仿真结果.png│└─汇编代码汇总8251.ASM8253.ASM8255_KEYBOARD.ASM8259.ASM
2025/1/12 21:56:14 848KB 微机接口 8086 Proteus仿真 8251_8253
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给定控制参数可以输出仿真结果,青霉素生产发酵过程是一种具有时变性、多阶段操作性以及非高斯性等特点的典型的间歇生产过程,可利用青霉素仿真软件对所提出的方法的状态监测性能进行测试与验证,通过改动初始条件和控制参数,模拟出不同的发酵结果。
里面包含了一份软件的使用说明文档,帮助大家学习!
2025/1/12 21:58:24 7.27MB Pensim 青霉素发酵 间歇过程
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PSO算法优化求解PID参数,算法是在基本PSO算法的惯性权重部分加入一个调节因子项,通过调节因子的调节,改善了算法的收敛性。
仿真结果表明,IPSO算法可以更好地优化PID控制器的参数,使控制系统具有更好的控制性能。
2025/1/12 16:58:01 18KB PSO PID 优化 粒子群算法
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针对一类大滞后时间系统的智能PID参数控制进行了讨论,按照系统误差及误差速度在一个响应振荡周期内不同时刻的不同性质进行分区,分析了不同时段内系统的误差信号内在规律,确立了相应的人工智能控制策略,分段按自适应律调整比例、微分参数.仿真结果表明,该文所介绍的方法在响应速度和平稳性方面都获得了优于文献Pen和Zervos的结果.
2025/1/11 19:21:52 299KB PID控制
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Go-SpeedTest-Bot信息该项目用于通过电报bot支持测试服务器连接。
去做连接到测试后端机器人支持安排工作警报用户定义的测试结果格式集成默认配置设置机器人安全节点信息的持久性部署建造gitclonehttps://github.com/Avimitin/Go-SpeedTest-Bot.gitcdgo-speedtest-botgobuild-obin/使用./go-speed-test-bot-ver如果要使用systemd:mvbot.service/etc/systemd/system/mvgo-speed-test-bot-ver/usr/local/bin/tgbotsystemctlstarttgbot#Ifyouwanttocheckjournaljournal
2025/1/11 11:31:48 29KB Go
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捕获网络中的IP数据包,解析数据包的内容,将结果显示在标准输出上。
以命令行形式运行:ipparselogfile,其中ipparse是程序名,而logfile则代表记录结果的日志文件;
在标准输出和日志文件中写入捕获的IP包的版本、头长度、服务类型、数据包总长度、数据包标识、分段标志、分段偏移值、生存时间、上层协议类型、头校验和、源IP地址和目的IP地址等内容,当程序接收到键盘输入Ctrl+C时退出。
2025/1/11 9:52:18 2.03MB 捕获的IP包 IP协议 套接字
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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