给定皮肤镜黑素细胞瘤图像,检测毛发噪声,并修复毛发遮挡部位的信息。
(1)灰值化:对皮肤镜黑素细胞瘤彩色图像进行灰值化处理,将彩色图像变成灰度格式;
(2)波谷检测器:使用结构元素对给定灰度图像进行形态学灰度闭运算,先膨胀后腐蚀,填充物体内细小空洞,连接邻近物体,再将原图与灰度闭运算得到的图像相减,得到背景色较暗,毛发区域较亮的毛发提取图像;
(3)阈值分割:经过波谷检测后的图像能够基本提取出毛发区域,使用交互式阈值分割,对毛发提取图像进行二值分割,为区域生长制作毛发掩膜做准备;
(4)标记连通域,剔除弱小噪声:用区域生长法提取连通域,并标记毛发区域,统计各连通区域的大小,设定阈值,屏蔽小的连通区域,去除背景中的杂小噪声点,尽可能的少破坏原始图像的信息;
(5)掩膜,恢复原始皮肤信息:将去除噪声后的二值图像作为掩膜,对毛发区域进行恢复重建。
2024/5/16 1:34:17 67.4MB 区域生长 波谷检测 C++ 掩膜
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西门子MAG8000电池流量计MODBUSRTU通讯指南pdf,西门子MAG8000电池流量计MODBUSRTU通讯指南:MAG8000电池式电磁水表,在灌溉、计量收费、水管网和水提取等应用领域得到广泛使用,且支持Modbus通讯和GPRS无线通讯等功能,在国内得到很多用户的青睐,此文主要是详细介绍其Modbus通讯的建立和数据格式,以方便用户更好的使用。
2024/5/14 22:16:07 664KB 说明书
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带隔离的DC-DC变换器基本的DC-DC变换器输出与输入之间存在直接电联系反激变换器通过变压器先将电网电压整流滤波得到初级直流电压,再通过斩波或逆变电路将直流电变换成高频的脉冲或交流电,在经过高频变压器将其变换成合适电压等级的高频交流电,最后将这高频交流电整流滤波获得负载所需的直流电压。
(注:打开时注意是否有Powergui,如无添加即可,否则无法允许)
2024/5/14 11:05:06 49KB 反激变换器 MATLAB Simulink仿真模型
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用市电电压220v,通过整流滤波得到恒定输出的电压
2024/5/13 4:29:29 489KB 直流稳压电源
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高程异常计算,GPS高程转换,可快速对各经纬度地区的高程异常进行获得,从而用GPS的大地高得到正常高
2024/5/12 20:52:11 6.86MB GPS搞成转换
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这些天处理图像检索的一些benchmark数据集,今天处理了MNIST数据集,并对其进行了特征的提取。
我的方法可能不一定是最优,但是按照这样的步骤来做,得到了我最后想要的特征数据结果。
需要的朋友可以参考下。
最后的生成文件太大,因此放在http://pan.baidu.com/s/1gdQP3Ab。
2024/5/12 8:12:06 44.66MB MNIST,gist
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用于机械专业学生课程设计中的减速器课题设计计算的非常方便的软件。
只需制定基本参数便可自行计算并得到设计尺寸。
可用于多种减速器设计
2024/5/10 21:15:07 10.97MB 减速器 设计 机械设计课程设计
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linuxopencv车牌识别源码,该源码,可以定位车牌的位置,并进行裁剪,得到只有车牌位置的子图像!!适合初学opencv的各类人士!
2024/5/10 12:46:05 3KB linux opencv 车牌识别
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基于博主https://blog.csdn.net/u012836279/article/details/80203170的文章实现的matlab版test.m利用给定R1T1矩阵,生成两个点云,在通过调用RTbySVD脚本计算R2T2,对比R1T1,R2T2得到正确性评估RTbySVD.m基于上述博文实现的核心代码代码诸多不足~敬请指正
2024/5/10 12:17:34 1KB matlab 旋转矩阵 平移矩阵
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云计算(cloudcomputing)是分布式计算的一种,指的是通过网络“云”将巨大的数据计算处理程序分解成无数个小程序,然后,通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户。
云计算早期,简单地说,就是简单的分布式计算,解决任务分发,并进行计算结果的合并。
因而,云计算又称为网格计算。
通过这项技术,可以在很短的时间内(几秒种)完成对数以万计的数据的处理,从而达到强大的网络服务。
现阶段所说的云服务已经不单单是一种分布式计算,而是分布式计算、效用计算、负载均衡、并行计算、网络存储、热备份冗杂和虚拟化等计算机技术混合演进并跃升的结果。
2024/5/10 1:55:13 30KB 云计算
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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