Opencv内部提供了一个基于Hough变换理论的找圆算法,HoughCircle与一般的拟合圆算法比起来,各有优势:优势:HoughCircle对噪声点不怎么敏感,并且可以在同一个图中找出多个圆;
反观拟合圆算法,单纯的拟合结果容易受噪声点的影响,且不支持一个输入中找多个圆。
因此通过优化排序方法提高其精度。
2023/5/16 16:08:10 6KB OpenCV HoughCircles
1
索尔普一个和拼合为复仇的源文件。
solpp是专门为solpp设计的,这意味着它实际上了解solpp一些语法,并提供适用于Solidity原语的高精度数学和内置函数。
产品特点通过合并所有裸露的导入来您的源文件,以便在上轻松进行合同验证。
甚至将包括URL导入及其依赖项。
简单,实用的语言,受C预处理程序指令,python和javascript启发。
使用#def指令轻松在源文件中声明符号和宏函数。
#if/#elif/#else块,用于条件代码渲染。
#for重复代码块。
用$(...)扩展(替换)或用$$(...)符号,宏和表达式在代码中的任何位置进行求值。
2023/5/15 16:52:26 107KB ethereum smart-contracts preprocessor solidity
1
论文基于单片机的智能电子计数器的设计单片机等精度CPLD频率计
2023/5/15 14:27:13 1.22MB 单片机 等精度 CPLD 频率计
1
本文谈判在垂直载频条纹倾向举行空间扫描方式,以干涉图来未必波前的外形,精度约为(λ/50)的尺度倾向.
2023/5/14 3:24:28 2.5MB 干涉图 干涉条纹 光学测试 interfero
1
在400~720nm波段规模,基于液晶可调谐滤波器(LCTF)以及CMOS相机组合的多光谱成像体系,以四季豆叶片为钻研货物每一隔5nm举行成像。
依据图像亮度信息法以及波段指数法的相关原理,起首分别盘算患上到各波段四季豆叶片的波段指数值以及可识别度;
而后对于四季豆叶片的波段指数值以及可识别度举行排序,综合图像的灰度离散、亮度信息丰厚以及波段的相关性小等特色,患上出54五、630、64五、720、650以及570nm波段有较大的波段指数值以及较好的识别度;
末了依据最小欧氏距离法以及光谱角度匹配法分别对于四季豆叶片的特色波段的分类精度予以盘算,两种方式的分类精度分别为100.00%以及83.33%,患上出选取的特色波段对于四季豆叶片具备较好的分类精度。
于是,54五、630、64五、720、650以及570nm波段可作为四季豆叶片的特色波段。
1
CS5532是24位高精度的AD转芯片,它转换下场是24位二进制补码,我要把数据转换成浮点数,举行数据处置
2023/5/11 13:33:19 862KB 24位AD转换器CS5532应用规则
1
针对于扩展卡尔曼滤波(EKF)以及无迹卡尔曼滤波(UKF)等高动态信号载波跟踪算法存在跟踪精度不高的下场,付与无迹粒子滤波(UPF)算法对于高动态北斗卫星信号载波举行跟踪。
UPF算法松散粒子滤波(PF)以及无迹卡尔曼滤波,付与PF对于载波外形变量举行估量,同时使用UKF滤波器对于粒子举行权值的重新调配,处置了粒子进化下场。
经由Matlab仿真比力,基于EKF、UKF、UPF的跟踪算法的载波频率倾向距离为-15~1五、-10~十、-4~4Hz,验证了UPF算法的良好性。
1
载波相位丈量主若是使用在GPS或者北斗等定位体系中,用于民用的精度丈量定位,搜罗单差分法,双差分法以及三差分法。
2023/5/10 8:16:45 265KB 载波相位测量 GPS
1
STM32数字示波器制作资料PCB原理图源法度圭表标准特色目的:最高实时取样率:1Msps精度:12Bit取样缓冲器深度:1024字节模拟频带宽度:0-200KHz垂直敏捷度:10mV/Div–5V/Div(按1-2-5方式递进)垂直位移可调,并带有指点输入阻抗:1MΩ最高输入电压:50Vpp(1:1探头),400Vpp(10:1探头)耦合方式搜罗DC/AC/GND水同样普通普通基规模:10μs/Div–50s/Div(按1-2-5方式递进)具备自动、老例以及单次触发方式,便捷捉拿瞬间波形可用回升或者飞腾边缘触发触发电平位置可调,并带有指点可视察触发以前的波形(负提前)可随时解冻波形展现(HOLD成果)
2023/5/10 6:32:56 404KB STM32 数字示波器 制作资料 PCB
1
交互式货物联系算法,Grabcut(图割法)是微软公司出品的用于货物联系的算法,这里将其方案为GUI的交互式联系算法,联系精度很高,在MATLAB中编译后可用。
亲测极其好用!!
2023/5/9 15:57:42 115KB 图割 Grabcut 对象分割 前景提取
1
共 969 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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