使用DLT算法通过多个二维三维对应点(6个以上,点越多越精准,得到的参数越精确)来计算相机的内参数及相机与物体的位置关系
2022/9/6 22:14:27 22.1MB DLT C++ 获取相机参数
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ETL之kettle增量更新并标识删除的记实不删除原始数据
2022/9/6 15:29:03 43KB etl kettle
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本例代码使用了Python的PyQt5、matplotlib和Dataframe画图,并在图中添加了一条随鼠标移动的虚线,之后经过计算在画图的线上标注出了鼠标在当时x轴停留时的数据,本例只是一个简单的例子,本人可以根据功能修改
2022/9/6 2:20:51 2KB Ptthon Pyqt5 matplotlib pandas
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异常异常检测标记工具,专门用于多个时间序列(每个类别一个时间序列)。
Taganomaly是用于为异常检测模型创建标记数据的工具。
它允许贴标机选择一个时间序列上的点,通过查看同一时间范围内其他时间序列的行为,或通过查看创建该时间序列的原始数据(假设时间序列是一个汇总指标,每个时间范围内的事件计数):red_exclamation_mark:留意:此工具是作为与的一部分而构建的,并不定期维护。
单击此处使用在Azure上进行部署:目录使用应用程式该应用程序有四个主窗口:标签窗口时间序列标签选定点表视图查看窗口的原始数据(如果存在)将此类别与其他类别进行比较使用TwitterAnomalyDetecti
2022/9/5 16:44:25 1.14MB r time-series shiny anomaly-detection
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激光打标是以极其纤细的光斑打出各种符号,文字,图案等等,光斑大小可以以微米量级。
对微型工加或是防伪有着更深的意义。
2022/9/5 15:13:28 26KB LabVIEW
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提示用户输入一个数据总个数(设定一个范围,如果用户是非法输入,应可以提示重输)提示给这个数组输入整数值(如果用户输入错误,应可以重输)显示未排序数组的元素询问能否要在未排序数组中查找数据(如果你选择的不是Y,y,程序将从第八步开始)提示输入一个查找值显示查找结果(如果程序发现一个匹配的元素,它就显示此元素数组的下标,否则程序靠诉你没有找到与查找值匹配的元素)重复执行第4步显示已排序数组的元素询问能否要在排序后的数组中查找数据(如果你选择的不是Y,y,程序则结束)提示你输入查找值显示查找结果(如果程序发现一个匹配的元素,它就显示此元素数组的下标,否则程序靠诉你没有找到与查找值匹配的元素)重复执行第9步
2022/9/5 11:23:01 3KB C++;
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使用VS中的VC++下面的CLR编写,主要目的用Socket模拟TCP通信协议,实验内容如下:i.实现滑动窗口协议,窗口大小为5ii.模拟采用三次握手机制,显示出ACK、ack、Seq等标识位和参数iii.必须采用应答机制、超时计数器技术、帧编号判重技术、重传技术iv.校验和技术a)校验和s的计算:设要发送n字节,bi为第i个字,s=(b0+b1+…+bn)mod256v.在接收端,设置随机数,根据随机数执行相关操作,0代表正常,1代表帧丢失,2代表帧出错,3代表应答帧丢失(即不发生应答帧)vi.必须使用图形界面,a)按批次(发送端一次发送的报文)显示相关内容b)发送端:显示发送的数据、能否重传、本次帧序号、接收到的应答帧的序号c)接收端:显示接收到的数据、本次帧序号、本次随机选择的出错情况、发送应答帧的序号、能否重复要先打开Server端启动监听,再打开Client端进行连接,三次握手之后开始通信。
2022/9/5 6:20:13 51.95MB Socket TCP 计算机网络 C语言
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R/S分析法也称重标极差分析法,同时引入了一个统计量Hurst指数。
Hurst指数常用于分析时间序列的分形特征和长期记忆过程,目前在时间序列变化趋势的持续性或反持续性强度判断方面得到广泛援用。
2022/9/4 10:33:54 7KB matla
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经过对彩色图像中颜色信息进行选取,作为分类标识。
基于LAB颜色空间,计算各像素点颜色到标识的距离,实现图像分割及区域检测
2022/9/4 7:32:06 1.18MB 图像分割
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LSDCapitalHelm3图表helmrepoaddlsdcapitalhttps://lsdcapital.github.io/helm-chartshelmrepoupdate图表比特币化BTCpayserver葛锂离子电池LNDNBxplorer伪信标黑体监视鞭ry斩假造验证器幽灵桌面要提交图表,请将功能分支合并到main
2022/9/3 19:12:00 290KB Smarty
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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