最好用最简洁的sqlite可视化工具,没有之一,-比起其它SQLite管理工具,我喜欢用这个。
很方便易用,支持中文
2023/11/25 22:14:20 23.2MB sqlite可视
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视频处理与通信王瑶编写英文名VideoProcessingandComunications中文版本书简介:深入阐述了视频基础理论,介绍了各种实际的数字视频处理和通信系统,包括数字视频信号的形成和格式转换,视频信号的数学模型,摄像机和目标的运动估计,视频编解码原理,编码方法,编码标准,视频通信中的差错控制,Internet和无线网络中的流视频等视频通信的原理和技术。
2023/11/24 17:41:33 53.97MB 王瑶 中文 Video Processing
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使用Mapinfo2Google工具时注意事项: 1、Mapinfo2Google工具必须在mapinfo工具(tools)下拉菜单toolmanager中进行加载。
2、加载后,当出现需显示图层时,必须将除该图层以外的所有图层全部关闭,同时尽可能缩小图层中所显示的地图。
3、点击Mapinfo2Google下拉菜单中的ConvertmapwindowtoKMLfile。
4、选择存储目录进行存储即可。
要点:1.只保留一个图层     2.将图层中的地图尽可能小的显示,而且必须在当前图层中全部可视。
在使用该插件之前的创建点啊,基站扇区啊什么的就不用说了吧,lz应该会吧,我想。
2023/11/24 0:52:18 7KB Mapinfo 2 Google
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研究了一种对数螺线柱面晶体配接针孔对Z箍缩铝等离子体进行单色谱成像的摄谱成像仪,摄谱仪具有结构简单、外形尺寸紧凑的特点。
由于对数螺线晶体的保角特性,摄谱成像仪可在较大视场范围内对Z箍缩内爆等离子体进行单色谱成像。
在“阳”加速器上,针对Z箍缩铝等离子体K壳层的X射线辐射进行了成像实验,得到了铝丝阵内爆等离子体的类氢(1727.7eV)和类氦线(1588.3eV)单色图像。
在箍缩单色图像上观察到了磁瑞利泰勒不稳定性引起的“热点”及内爆不稳定性造成的螺旋形结构,反映了等离子体的内爆形态,为进一步理解Z箍缩物理过程和确定等离子体的辐射特性提供了参考。
2023/11/23 20:27:09 1.62MB X射线光学 摄谱成像 对数螺线 Z箍缩
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程序利用pythonnumpy和matplotlib库实现了简单的梯度下降算法并对其进行可视化。
程序通过简单的可视化过程解释了梯度下降的原理,供大家学习参考。
注:并不是反向传播的实现,而是对梯度下降原理的解释,请根据需要自行参考。
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线性规划的简单易学软件,更有低维可视图解方法操作…
2023/11/23 12:48:49 3.62MB 线性规划
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本课程主要介绍视频编解码的基础知识,并详细讲解新一代视频编解码标准HEVC。
涉及到的课程内容有:数字视频格式、HEVC编码结构、帧间帧内预测、残差变换、残差变换系数量化、环路后处理、熵编码等。
2023/11/23 11:55:27 11.63MB 视频编解码 hevc 算法基础 大学课程
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通过Spring-boot框架连结Neo4j搭建课程知识图谱,实现课程的KBQA问答系统以及相关课程信息的查询和D3.JS可视化附有实现源码、Neo4j库和mysql库文件即相应训练的数据集和词汇表
2023/11/22 14:29:40 17.12MB Spring-boot Neo4j KBQA智能问答 D3.JS
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设计了一个视场角为30°的免散瞳立体成像眼底相机的光学系统。
系统由成像系统和照明系统组成,在成像系统中,设计了新型眼底立体成像光学结构,并加入前置物镜来提高成像分辨率;在照明系统中,通过设置环形光阑来避免角膜反射光的产生,并加入黑点板来消除网膜物镜产生的杂散光。
研究结果表明,该系统不仅可以实现眼底视网膜图像的多角度同步采集,还可以实现眼底视网膜6×106pixel的高清成像。
系统对正常人眼的物方分辨率高于200lp/mm,系统总长为290mm,场曲值小于28μm,畸变仅为-4.9%。
系统具有较强的调焦能力,能对-7~+5m-1屈光度人眼的眼底进行清晰成像。
2023/11/21 17:11:03 6.3MB 光学设计 眼底相机 立体成像 免散瞳
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使用分解聚类和K-均值聚类算法在iris数据集上进行聚类并对数据集可视化。
文件包含实验报告、源代码、iris数据集。
2023/11/20 22:31:08 325KB 模式识别 Iris 聚类
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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