带波形显示的串口通信助手,基于MFC开发,开发平台Win10+VS2019。
相比传统的串口通信助手,增加了画布以显示数据变化。
2023/9/19 22:25:30 3.97MB 工具 MFC 串口通信
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很早的时候,就想找个机会,静下心来,好好写一篇介绍Mesos的文章,好让国内对Mesos感兴趣的同学能有更深入的了解,同时吸引更多志同道合的小伙伴加入社区。
苦于项目上的压力,接二连三的deadline,以及作为一个重度拖延症患者与生俱来的自我开脱能力,这篇blogpost就一直在我的backlog里面。
拖沓至今,恰逢MesosConAsia将于6月20日至22日在北京国家会议中心举办,同时即将发布Mesos1.3即将发布,希望借此机会,能在这篇文章里跟大家分享Mesos最近几个版本的关键性功能,以及对Mesos未来的一点思考与探讨。
最近两年,Mesos有了很大的变化,尤其自Mesos1.0发布
2023/9/19 12:16:15 561KB 焕然一新的Mesos
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区域性特征提取MSER,1.对于图像灰度的仿射变化具有不变性2.稳定性,区域的支持集相对灰度变化稳定3.可以检测不同精细程度的区域
2023/9/19 0:51:07 74.98MB 显著性检测
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改内容包含matlabgui图像处理的大部分内容,如特效处理,增强处理,任意变形截图,可设参数的对比度和亮点等变化。

2023/9/16 22:58:57 3.27MB matlab photoshop 图像处理
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SAR图像变化检测常用的算法,其中包括有PCA算法,MAD算法,IMAD算法。
内涵数据集,附上PCA算法,MAD算法,IMAD算法处理的指标分析(均值,方差,Kappa指数,检错率,漏检率等)。
亲测可用
2023/9/16 22:32:33 10.4MB matlab
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本书取材于摩擦学研究最新进展以及作者和同事们长期从事该领域研究的成果,系统地阐述摩擦学的基本原理与应用,全面反映现代摩擦学的研究状况和发展趋势。
全书共18章,由润滑理论与润滑设计、摩擦磨损机理与控制、应用摩擦学等三部分组成。
除摩擦学传统内容外,还论述了摩擦学与相关学科交叉而形成的研究领域。
本书针对工程实际中各种摩擦学现象,着重阐述在摩擦过程中的变化规律和特征,进而介绍基本理论和分析计算方法以及实验测试技术,并说明它们在工程中的实际应用。
本书可作为机械设计与理论专业的研究生教材和高等院校机械工程各类专业师生的教学参考书,亦可供从事机械设计和研究的工程技术人员参考。
2023/9/16 20:01:12 8.92MB 摩擦学原理 温诗铸
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风车的vc++代码,风车转动中会发生颜色变化。






2023/9/16 19:58:33 4KB VC++ F风车
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在软件系统中,“行为请求者”与“行为实现者”通常呈现一种“紧耦合”。
但在某些场合,比如要对行为进行“记录、撤销/重做、事务”等处理,这种无法抵御变化的紧耦合是不合适的。
在这种情况下,如何将“行为请求者”与“行为实现者”解耦?将一组行为抽象为对象,可以实现二者之间的松耦合[李建忠]。
这就是本文要说的Command模式。
将一个请求封装为一个对象,从而使你可用不同的请求对客户进行参数化;
对请求排队或记录请求日志,以及支持可撤消的操作。
[GOF《设计模式》]Command模式结构图如下:图1Command模式结构图Command模式将一个请求封装为一个对象,从而使你可以使用不同的请求对客户进行参数化。
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实施与ImageNet-预训练ResNet50图像编码器和FC/FC-UpConv解码器变化:支持以视图为中心和以形状为中心的训练(以形状为中心的效果更好)同时支持倒角距离和土方距离,因为损耗(EMD速度较慢,但​​性能要好一些)训练10,000个地面真点可提高1K/2K训练的性能(这类似于最近基于SDF的方法,其中通常会采样>10,000个查询点)要使用,请先编译cd和emd(请参阅自述文件),然后运行bashtrain.sh要下载数据,请单击下载Chair数据(10K采样点云+24个随机视角的渲染图像)。
请注意,这是在PartNet数据拆分之后进行的。
您需要切换到其他论文中使用的那些。
在Ubuntu16.04,Cuda9.0,Python3.6.5,PyTorch1.1.0上测试了代码。
此代码使用Blenderv2.79渲
2023/9/13 16:11:43 290KB Python
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基于STARFM/ESTARFM/FSDAF算法的时空融合算法的论文整合,在此基础上可以进行变化检测,后续的时空多时相的遥感影像的动态分析
2023/9/12 14:13:36 25.89MB STARFM hh
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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