本系统主要实现对出入车辆的自动引导,同时采用51单片机作为核心的控制器,对整个系统进行相关的车位循迹
2025/3/26 2:19:36 4.12MB 单片机 红外对射管
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关于ros机械臂开发的相关资料
2025/3/26 1:04:14 302.07MB 机械臂讲义代码ros课件
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主要内容:操作系统是计算机系统的核心和灵魂,是计算机系统必不可少的组成部分,因而操作系统课程成为计算机相关专业的必修课,也是计算机应用从业人员必备的专业知识。
2025/3/25 20:14:12 2.75MB 操作系统 原理
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IEC61850标准及相关配置流程图片,经典IEC61850资料
2025/3/25 19:12:45 23.32MB IEC61850
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运动目标检测在计算机视觉,图像处理,模式识别等多领域有着广泛的应用,经历了多年的研究和探索,针对运动目标检测的算法层出不穷,我们也积累了许多相关的算法。
但是我们还远没有完成对这个充满挑战的领域的探索。
本文对运动目标检测的技术进行了一定的研究,实现了基于canny算子和光流法相结合的运动目标检测方法。
为了能够准确把握这个行业的动态,本文首先介绍了运动目标检测的三大经典方法:背景相减法,帧差法,光流法。
同时比较了各自的优缺点。
帧差法具有易实现,计算量小的优点,但是却无法准确的检测出运动目标的完整轮廓。
光流法具有对不断运动的运动目标进行目标检测,但是它却有很大的计算量,同时对噪声也比较敏感。
为了可以对运动目标进行更好的识别,我们提出了边缘检测算子与光流法相结合的新方法。
在对多种边缘检测算子进行了了解之后,我们确定了利用canny算子进行边缘检测,并且结合光流法进行运动目标检测的方法。
在用canny算子检测出运动物体边缘之后,借助光流法计算出物体的运动场,同时结合最大类间方差法分辨出运动目标和背景,接着将物体的边缘信息和物体的运动信息进行融合,最后运用数学形态学的方法对结果进行处理,得到最终的运动目标。
通过实验,我们发现该方法既克服了帧差法不能准确检测出运动物体轮廓,和光流法抗噪声能力差的缺点,可以准确检测运动目标,对运动目标具有更好的检测效果
2025/3/25 14:37:01 15.94MB 运动目标检测 CANNY算子 光流 matlab
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QT开发的小工具包,包含一些QTGUI开发相关的功能何及,有文本类,计算类,工具类,可以作为学习或者基础进行修改定制;
2025/3/25 10:18:33 3.23MB QT5 QML C++ 控件
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python代码随处可见,利用python进行相关的操作和实现时每一个python入门者必不可少的内容,这里利用python的相关知识,简单的进行了实验,希望对大家有所帮助
2025/3/25 2:11:33 386KB matlab
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最新版。
分享给csdn的朋友。
我的博客里还有相关的使用教程,正在更新中,因为我正在做赛车游戏,需要实现定制道路、随机道路相关的功能,需要的朋友可以去看看。
2025/3/24 21:52:11 11.17MB unity road 道路 赛车
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该系统能够实现:借书、还书、读者维护、图书维护等功能。
具体要求如下:馆藏图书建有检索索引目录,保存相关收藏的各种信息,包括:编号、书名、作者、出版社、出版日期,每种图书有1-10册不等。
馆中各类图书允许借阅离馆,图书馆需了解图书的借阅者姓名、借阅者联系电话、借阅日期。
借阅图书被归还后,首先要经过检查,正常情况归库以备再借;
轻微破损经修补后归库;
严重破损或被借阅者遗失时,联系借阅者赔偿,此书淘汰。
程序应可显示出某册图书的当前状态(库存、借出、修补、淘汰)。
为方便读者检索,系统可以用任意字串为关键字在所有馆藏图书的名称索引内进行检索(图书名称内包含关键字字串时即为选中),并显示结果。
为提高图书周转,规定每人最多借阅图书30天,系统每日检查被借图书,给出超期借阅者名单以便联系。
当显示读者信息时,应该能够显示其所借图书,以及每本书离归还还有多少天。
为了解图书需求状况,系统可对图书借阅历史进行分析,对某一专业的所有借阅者所借图书,按每本图书的被借次数给出排序结果
2025/3/24 18:52:17 5.46MB QT 图书馆管理 C++
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因项目需要本人结合以前设计2812的相关经验和查阅的28335的相关资料设计了一个28335的最小系统板,其主要功能包括如下几个部分:1,28335的全部IO及功能引脚在板子的两边引出,(方便以后的扩展和一些其他的应用);
2,采用了新型的铁电存储芯片(IIC接口,带有实时时钟功能,兼有flash和ram的优点);
3,才有用tps301电源芯片,为DSP核心提供1.9V工作电压。
允许跑150MHz;
4,将DSP的各个控制脚引出,方便通过短路端子设计DSP的工作状态,同时也不浪费DSP的IO口;
5,JTAG设计考虑得更加全面,使得系统仿真更加稳定;
2025/3/24 17:56:57 93KB 28335 DSP 最小系统
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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