特征检测与匹配的目标是识别一个图像中的关键点与另一个图像中的对应点之间的配对。
在此实验中,你将编写代码以检测图像中的特征点(对于平移、旋转和照明具有一定的不变性),并在另一个图像中找到最佳匹配特征。
为了帮你可视化结果并调试程序,我们提供了一个用户界面,可以显示检测到的特征和最佳匹配。
我们还提供了一个示例ORB特征检测器,用于结果比较。
该实验有三个部分:特征检测、特征描述和特征匹配。
您所需要实现的所有代码都在features.py中。
2024/7/30 0:22:45 21.64MB 西电 计算机视觉 实验
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基于多特征融合的防遮挡目标跟踪算法
2024/7/28 18:58:22 627KB 研究论文
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雷达目标的RCS计算方法,很好的一个程序,可以计算一些简单目标的反射面积
2024/7/28 15:06:27 2KB RCS
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matlab开发-嵌入式编码器的QNXTargetSupportPackage。
此目标支持包允许您在QNXRTOS上部署算法。
2024/7/27 15:03:08 774KB 验证、确认和测试
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第十八节、基于传统图像处理的目标检测与识别(HOG+SVM附代码)
2024/7/25 19:15:33 751KB SVM附代码 目标检测 图像处理
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多目标跟踪JPDA~!!初学者可以学习的不错
2024/7/25 16:09:13 22KB 多目标跟踪 JPDA
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ucguibuilder可在windows上绘制UI界面,生成代码后可直接添加进目标机工程中使用,达到所见即所得的效果,懒人UCGUI开发必备。
最新版本集成进了VC编译器,可不需编译环境直接运行
2024/7/25 0:19:40 9.38MB uCGUI
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一、课程设计目的1.在实验机上设计实现机器指令及对应的微指令(微程序)并验证,从而进一步掌握微程序设计控制器的基本方法并了解指令系统与硬件结构的对应关系;
2.通过控制器的微程序设计,综合理解计算机组成原理课程的核心知识并进一步建立整机系统的概念;
3.培养综合实践及独立分析、解决问题的能力。
二、课程设计的任务针对COP2000实验仪,从详细了解该模型机的指令/微指令系统入手,以实现乘法和除法运算功能为应用目标,在COP2000的集成开发环境下,设计全新的指令系统并编写对应的微程序;
之后编写实现乘法和除法的程序进行设计的验证。
2024/7/24 5:52:16 364KB 组成原理 cop2000 乘除法
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简单邮件传输协议是现在网络中传输电子邮件的标准。
文中在介绍Socket、WinSock以及SMTP的基础上,详细地解析了利用C#语言实现的SMTP邮件发送的实例程序,适合初级编程人员学习和参考。
简单邮件传输协议(SMTP)的目标是可靠高效地传输电子邮件,它独立于传送子系统且仅要求一条可以保证传送数据单元的通道。
SMTP的一个重要特点是它能够在传送中接力传送邮件
2024/7/24 0:07:01 1.08MB socket
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本次设计的目标是捕获网络中的IP数据包,解析数据包的内容,将结果显示在标准输出上,并同时写入日志文件。
实验要求:1)以命令行形式运行:ipparselogfile,其中ipparse是程序名,而logfile则代表记录结果的日志文件。
2)在标准输出和日志文件写入捕获的IP包的版本、头长度、服务类型、数据包总长度、数据包标识、分段标志、分段偏移值、生存时间、上层协议类型、头校验和、源IP地址和目的IP地址等内容。
2024/7/23 12:05:51 13.37MB 解析IP数据包 C++
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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