本资源对应我的博文http://blog.csdn.net/zhuangxiaobin/article/details/25476833中的正样本,做车辆检测的网友可以下载并举行尝试
2019/10/18 9:52:19 28.73MB 车辆检测 正样本 车辆样本库
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蚁群算法最早是由MarcoDorigo等人在1991年提出,他们在研究新型算法的过程中,发现蚁群在寻找食物时,通过分泌一种称为信息素的生物激素交流寻食信息从而能快速的找到目标,据此提出了基于信息正反馈原理的蚁群算法。
蚁群算法根据模拟蚂蚁寻找食物的最短路径行为来设计的仿生算法,因此一般而言,蚁群算法用来解决最短路径问题,并真的在旅行商问题(TSP,一个寻找最短路径的问题)上取得了比较好的成效。
目前,也已渐渐应用到其他领域中去,在图着色问题、车辆调度问题、集成电路设计、通讯网络、数据聚类分析等方面都有所应用。
2015/5/4 20:23:48 4KB 蚁群算法 路径规划
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完整英文版IEC62660-1-2018Secondarylithium-ioncellsforthepropulsionofelectricroadvehicles-Part1:Performancetesting(电动道路车辆推进用二次锂离子电池第1部分功能测试),本标准规定了用于推进电动汽车(包括电池电动汽车(BEV)和混合电动汽车(HEV))的二次锂离子电池的功能和寿命测试。
该文件详细说明了测试程序,以获得有关车辆推进应用的锂离子电池的基本特性,涉及容量,功率密度,能量密度,存储寿命和循环寿命。
本文档提供了用于测试用于车辆推进的锂离子电池的基本功能特征的标准测试程序和条件,这对于确保基本功能水平并获得各种电池系统和电池组设计的电池必不可少的条件。
IEC62660-1:2018取消并替代了2010年发布的第一版。
2015/5/26 1:18:30 16.92MB iec 62660 电动车 锂电池
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这个m文件需要添加相应的图片数据集,只需数据集足够大,可以实现对任一物体的识别。
2015/3/26 22:40:24 5KB 计算机视觉
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将μC/OS-II实时嵌入式操作系统移植到TI公司的16位高功能低功耗MSP430单片机上,该系统配合GPS与GSM模块可实现网络/短信定位与锁定,车辆异常通知,车内信息实时查看等功能。
该系统利用μC/OS-II系统的实时性与MSP430单片机的低功耗性,可保证在长时间无外部电源的情况中高效的、安全的运行。
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首先,研究卡尔曼滤波算法,进行一维和二维数据的滤波仿真处理,接着使用GPS模块记录车辆的行驶估计,然后对记录的轨迹数据进行卡尔曼滤波处理,分析滤波效果。
结果表明,采用卡尔曼滤波的地图婚配实现方案能有效提高车辆GPS位置的定位精度。
2019/7/27 10:52:01 40.03MB gps,kalman
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包含车辆品牌、厂商、车系、车型、车标等数据,共25429条信息,excel格式,可转换成其它数据库。
最初更新时间为:2019-08。
2020/2/19 18:02:14 2.7MB 汽车品牌 汽车车型
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利用Matlab进行车辆检测与车型辨认,包含详细的代码,
2021/1/15 7:15:08 76KB matlab 车辆 识别 检测
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本课题是基于实现城市小区或者单位的内部停车场如何实现无人管理模式下安全、高效停车问题的自动管理零碎。
以单片机为核心,单片机控制无线通信模块,接收车辆信息,并根据停车场当前停车情况安排车位,继而将车辆及车位信息上传到PC机上并显示。
利用单片机控制nRF24L01单片射频通信模块的收发功能,以及单片机与PC之间的串行通信。
本设计采用当前世界先进的射频通信技术,具有低成本、高效率和高稳定性等优点,这使得本零碎具备更高的可靠性与实用性。
2015/6/21 1:40:01 344KB 射频技术
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城市客运管理系统城市客运管理系统开发的主要目标是建立城市客运信息的管理平台,主要包括三大子系统:出租车客运管理系统(业户信息、车辆信息、出租车驾驶员信息)、公交车客运管理系统(业户信息、车辆信息、公交车驾驶员管理,公交售票员管理、公交线路管理)、稽查管理系统(公交违章信息、出租违章信息)。
城市客运管理系统主要通过信息化手段实现对城市客运行业的管理。
为客运行业运营提供数据基础,促进科学预测、科学决策。
系统最大特色是使用本人开发XML+XSLT代码生成器,实现了单击一个按钮生成60%~70%的代码生成工作。
首先通过SQLSERVER数据库命令得到描述数据库结构的xml文件,然后xml文件通过自定义的xslt模板,生成三层架构的代码。
2017/9/25 1:37:51 7.37MB 城市 客运 管理 系统
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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