卷积稀疏编码完成图像超分辨率
2019/3/18 15:10:48 1.19MB 研究论文
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提出了一种基于贝叶斯模式识别的激光雷达大气遥感灰霾组分识别的方法。
引见了灰霾组分模式识别模型的建立过程,并利用具体的贝叶斯判别函数作为灰霾粒子光学特征向量的选择依据对灰霾粒子进行识别分类。
采用计算机仿真实现了该灰霾组分模式识别模型,并通过两种自验证方法检验了模型的正确性和稳定性。
讨论了该模型对现有大气遥感激光雷达的适用性,凸显了偏振高光谱分辨率激光雷达(HSRL)的优势。
2016/4/24 3:07:25 5.28MB 遥感 激光雷达 灰霾 模式识别
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提出了一种基于贝叶斯模式识别的激光雷达大气遥感灰霾组分识别的方法。
引见了灰霾组分模式识别模型的建立过程,并利用具体的贝叶斯判别函数作为灰霾粒子光学特征向量的选择依据对灰霾粒子进行识别分类。
采用计算机仿真实现了该灰霾组分模式识别模型,并通过两种自验证方法检验了模型的正确性和稳定性。
讨论了该模型对现有大气遥感激光雷达的适用性,凸显了偏振高光谱分辨率激光雷达(HSRL)的优势。
2016/4/24 3:07:25 5.28MB 遥感 激光雷达 灰霾 模式识别
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MFC根据分辨率自动缩放控件图片控件缩放VS2010编译按钮丑化
2019/3/17 14:09:46 321KB VS2010 MFC 分辨率 缩放
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运用全光学方法研究了具有较弱磁晶各向异性的FePt薄膜中的超快磁化进动行为。
利用飞秒激光脉冲诱导产生磁化进动,基于时间分辨磁光克尔光谱方法测量其动力学过程,并通过拟合分析获得了进动频率与Gilbert阻尼因子的外场及激发能量依赖关系。
基于微磁学理论和实验条件推导的磁化进动频率表达式能够很好地解释进动频率的非线性外场依赖关系,而频率随激发能量缓慢增大源于更高的平衡温度。
分析表明本征磁阻尼因子比文献报道的L10-FePt薄膜的磁阻尼小得多,而无效磁阻尼随外场增大迅速减小源于磁不均匀性。
实验还发现提高激发脉冲能量可以减缓一致性磁化进动的能量耗散。
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超分辨率重建EDSR(4倍)的win32程序,运用edsr中的基础模型edsr_baseline_x4-6b446fab.pt
2016/2/13 10:50:16 7.46MB 超分辨率 EDSR
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面对遥感图像日益增长的分辨率,面向对象的分类处理方法相较于传统的基于像素的分类方法愈来愈有优势。
针对其分割处理环节仍存在过分割以及欠分割现象而导致分类精度降低的问题,本文提出一种融合多尺度分割的办法,使用不同尺度分割结果融合的结果作为最终分类的输入。
经过试验,此融合分割办法能无效的减少欠分割与过分割,提高面向对象的分类精度。
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项目:独立于分辨率的iOS颜色选择器。
受启发。
还使用进行简单的像素级操作。
当然,还要感谢。
类文件:RSColorPickerView处理触摸事件的正方形(圆形)颜色选择器,可以控制亮度,并可以控制不通明度。
使用委派报告更改的颜色选择用法:请参见随附的示例项目(TestColorViewController)。
要求:加速框架QuartzCore.frameworkCoreGraphics.frameworkUIKit.framework基础框架ANImageBitmapRep(包含)执照参见。
您知道演练,使用时需自担风险,在没有支持的情况下给出此代码,等等。
有关良好的业力,请链接回此github.com页面,贡献欢迎请求请求以修复错误或添加功能。
如果您贡献代码,请确保遵守。
2015/2/14 2:09:24 1.08MB Objective-C
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数字电压表课程设计是我们很多童鞋一起辛苦做出来的劳动成果,里面东西很详细有protues仿真图,keill编程,还有我们使用的元器件的引脚材料图,所以以才值十分,希望下载看了后再给我评价!功能要求:1.用按键选择测量11路0~10V的输入电压值。
2.显示器件为LCD16023.测量的最小分辨率为0.002V,测量误差约为正0.002V所用AD转换器件为TLC549,单片机为89C51最好有超量程报警电路
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双目视觉标定棋盘格模板程序,有c++程序和生成的图像模板。
要打印,最好300dpi以上,可用photoshop修正分辨率。
程序生成的是72dpi.
2018/8/5 2:37:39 13KB c/c++ vision
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共 633 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