本资源紧缩包打开后为一个.m文件和一张.jpg图片,实现数字图像处理中的二值化;
直方图;
腐蚀与膨胀;
图形计数等功能
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为了简单,没有采用doc-view模式,采用基于对话框方式处理代码放入单独的一个类中,方便大家复用。
大部分地方有正文方便阅读。
2021/1/9 6:54:11 1.82MB VC6 BMP 膨胀 腐蚀
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紧缩包里是python的代码文件(包含代码),你的电脑安装了python可直接打开,我放了一张图片在里面,图像处理包括了对图形灰度化、腐蚀、图片二值化、寻找最大轮廓、canny边缘检测、获取hsv与rgb值、膨胀等技术。
2017/5/25 16:38:31 46KB python
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将物体做成完全透明的想法使科学家和一般公众发生兴味已有多年。
H.G.威尔斯著的“隐身人”是一部虚构的著作,但是作为故事基础的许多概念所根据的却是科学事实。
关于隐身人的透明性问题,从1880年期间伦敦皇家学会瑞利爵士的讲演中就可以直接得到许多解释。
在那里,瑞利首次作了减反射膜的实际表演。
但是瑞利的表演也是建立在约瑟夫·冯·夫朗和费原先的工作基础上的。
夫朗和费是第一个注意到把玻璃暴露于腐蚀性的酸后会使之变得更加透明的科学家。
2019/2/10 6:35:31 2.6MB
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图像处理课设,包括灰度阈值变换、灰度的窗口变换、灰度拉伸、图像的直方图均衡化、滤镜、图像的收缩,腐蚀,开启,闭合,求内边界,求外边界等操作
2021/6/21 14:18:56 36.46MB 图像处理
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本文基于xilinx公司的ARTIX-7系列芯片xc7a35t和cmos摄像头ov7725以及VGA显示屏搭建了一套硬件平台用以动态目标的检测跟踪。
使用vivado软件设计了各个系统模块的功能,本系统主要由5个模块构成:ov7725视频图像数据采集模块、数据缓存模块、DDR3读写控制模块、图像数据处理模块、VGA显示模块。
本文采用VerilogHDL硬件描述语言进行编程,先完成了对摄像头ov7725的驱动,通过摄像头采集的图像转为RGB565格式通过数据缓存模块存入DDR3之中,再通过数据缓存模块取出并通过背景差分法进行动态目标的检测,在进行先腐蚀后膨胀的数学形状学处理之后,采用基于颜色特征的匹配算法进行动态目标的跟踪,并最终在VGA显示屏上显示跟踪结果。
实验结果表明,在FPGA上采用合适的算法搭建系统能实时、准确的检测并跟踪动态目标。
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Whyfiber?光接入网是指在接入网中采用光纤作为主要传输媒质的接入技术,相比较其他的如铜线接入技术和无线接入技术等而言,光接入网具有传输容量大、传输距离长、对业务透明性好等优点,是固定接入领域内最佳的处理方案。
传输容量大带宽可达25THz,约1010路电话?传输损耗小,长距离传送能力1310nm窗口损耗0.35dB/km,>20km抗干扰性好,保密性强,使用安全功率低,无电磁干扰,耐高温腐蚀环境材料资源丰富,成本低***三网融合网络技术第三讲三网融合接入部分网络结构(PON)三网融合接入网概述1PON网络结构2本讲目录WhyFiber?传输容量大传输损耗小泄露小,保密性好节省有色金属……光接入网(OAN,OpticalAccessNetwork)在接入网中采用光纤作为主要传输媒质的接入技术三网融合光接入光接入网技术功能参考模型应用类型按照ONU在光接入网中所处的具体位置不同,可以将OAN划分为三种基本的应用类型FTTC(光纤到路边)FTTB(光纤到楼)FTTH(光纤到户)三网融合光接入网技术Why
2016/5/26 22:27:37 825KB 三网融合 PON
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四、视觉引导系统的保养/维护1、镜头镜面应保持清洁1)每周生产之前、后需对镜面进行检查能否清洁,若脏了使用无尘纸或干净的眼镜布进行擦拭,轻微擦拭镜面干净即可,勿力量过大导致相机位置偏移。
2)生产过程中,若由亍镜面的灰尘影响系统的正常检测,需及时进行清洁后再使用。
3)若出现车间灰尘量比较大,需用酒精进行清洁处理。
2、相机、镜头及光源禁止触碰到任何具有腐蚀性的化学物品。
3、生产前,需对检测系统进行检查,确保所有线路连接正常,防止线路连接松劢或断开,认真检查机器人能否在原点或拍照准备点,防止对产品检测造成影响。
4、每班进行生产后,都需要正常的关闭软件及工控机,并断开电柜电源开关。
5、生产后,离开前需断开引导系统的电源关闭光源,延长系统的使用寿命。
注:1、所有相机、光源及工控机都由电柜总开关控制,丌生产时间需要正常关闭,延长相机及光源的使用寿命。
2、正常情况下,一个月左右就需要对所有相机镜头进行检查清洁。
2017/1/2 22:16:13 1.91MB fanuc visiopro
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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