利用C#程序编写求解七参数的代码,十分实用,求解精度高,七参数应用于将WGS-84坐标系坐标转化为北京54坐标系坐标,精度精确到小数点后两位。
2023/7/11 14:20:30 76KB 七参数求解
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这是一篇很好的关于织物疵点检测的文章.对目前织物疵点检测主要采用人工检测,检测精度、速度、检出率都较低等问题,研究了一种基于机器视觉的织物疵点检测系统.该系统采用模块化硬件设计.并为之设计了完整的系统软件.经实验验证,该系统具备理想的检测能力,能满足实时在线检测的要求,可以有效检测出生产线上的疵点.
2023/7/10 17:20:55 285KB 织物疵点检测
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多图像超分辨率的实现主要就是将具有相似而又不同却又互相补充信息的配准影像融到一起,得到非均匀采样的较高分辨率数据,复原需要亚像素精度的运动矢量场,然而它们之间的运动模型估计精确与否直接影响到重建的效果,因此影像配准和运动模型的估计精度是高分辨率图像重建的关键。
由于实际中不同时刻获得的影像数据间存在较大的变形、缩放、旋转和平移,因此必须对其进行配准,在此基础上进行运动模型估计。
然后通过频率域或空间域的重建处理,生成均匀采样的超分辨率数据
2023/7/10 17:15:09 139KB matlab 图像重建 超分辨率
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本低频数字式相位测量仪基于多周期同步计数法和DDS原理,以89C55单片机为控制核心,现场可编程逻辑器件(FPGA)为处理核心,由数字式移相信号发生器、移相网络、相位测量仪三部分组成,整个系统具有极高的性价比。
其中,移相信号发生器采用14位高精度数模转换器DAC904,其输出信号幅度范围为10mV~9VP-P,频率为0.1Hz~3MHz时无明显失真,输出相位差为0°~359.95°。
相位测量采用MAX913比较器芯片,测量范围为1Hz~500kHz,远超题目要求。
移相网络的连续移相范围为-45°~+45°,达到了预定要求。
整个系统模块化程度好、集成度高,具有友好人机交互界面且易于外部功能扩展。
关键词:DDS移相信号 移相网络 相位测量
2023/7/10 9:05:21 461KB 低频 数字式 相位测量仪
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本文件是毕业设计的题目,为学生客户开发的定制化毕业设计,智能电表要求包括了交流电0-220v、回路电流0-10A的各项电气参数的测量,包括了电压测量(精度小于正负1v)、电流测量(小于正负50mA)、有功功率测量(小于正负2w)、无功功率测量、相位角的测量(小于正负0.5°)等相关参数的测量方案,使用了电流和电压互感器测量方案,包括原理图和代码以及相关芯片资料,已补充更新文件
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该代码主要是ad7794具体操作使用方法,ad7794主要应用不高精度测量上面的AD转换器
2023/7/9 11:21:41 6KB ad7794
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本程序是用五点差分格式解拉普拉斯方程,采用MATLAB作为开发环境,拉普拉斯方程有广泛的应用,五点差分格式的精度高
2023/7/8 3:21:29 2KB 差分法
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速率控制(RC)是对编码器性能产生重大影响的关键技术。
并行视频编码框架已广泛用于超高清(UHD)实时视频编码中。
但是,大多数RC算法主要关注速率失真(RD)性能,而没有考虑多核平台上的并行数据依赖性和实现复杂性。
在本文中,我们提出了一种并行友好的RC算法,该算法已在并行H264/AVCUHD视频编码器上实现。
所提出的RC算法的显着之处在于帧的比特分配是并行编码和低复杂度。
实验结果表明,与恒定量化参数(CQP)的编码方式相比,所提出的速率控制算法具有较高的RC精度和良好的缓冲区控制性能,并获得了RD性能的提升。
2023/7/7 10:24:40 214KB rate control; parallel video
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本文是基于蓝牙技术的分布式无线网络测控系统的体系结构,并根据实际情况设计了基于系统的前、后端硬件构成。
为了更好的检测室内的温湿度情况,并更加直观反映其变化趋势,设计了基于STC89C52的温湿度检测系统。
通过利用DHT11采集温湿度信号,并且将信号送入STC89C52单片机进行数据的处理。
通过对原理分析、软硬件设计情况以及无数次的实验测试,表明该温湿度系统非常稳定并且在测量精度方面十分准确,可广泛地应用到各类温湿度检测以及控制场合。
2023/7/6 4:46:12 1.81MB 综合文档
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用粒子群算法改进蝙蝠算法,引入自适应权重,具有很好的收敛速度和收敛精度
2023/7/5 18:28:26 1KB 人工智能
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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