本程序是基于VC++6.0环境编写本程序暂时只提供从点生成TIN的凸包收缩方法,且效率不高,仅供参考本程序暂时不能生成点、线、三角形之间的拓扑关系,有兴趣的可以自己做修改本程序暂时只能保存自定义TIN格式的文本文件(可以用记事本打开),只保存了点和线的坐标,程序本身不能打开
2023/7/11 0:45:47 1.92MB Delaunay TIN 凸包收缩
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本程序给出了将凹凸多边形分解成三角形的算法,但不支持自相交多边形的分解。
使用C#语言winform给出了分解结果的图形界面。
2023/7/10 9:57:56 728KB 计算机图形学 多边形分解 C#
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vs2010内使用WPF的InkCanvas控件内画图,可以画直线,虚线,箭头,矩形,椭圆,三角形
2023/7/2 8:56:20 110KB wpf inkcanvas 画图 直线
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QT中用OpenGL绘制简单的三角形和五角星,针对初学者,注释非常详细
2023/6/15 14:43:57 4KB QT OpenGL
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一、选择题(本大题包括10小题,每小题5分,共50分。
下列各题四个选项中只有一个是最符合题意的。
)1.下列语句中,能够确定一个集合的是()A.某校高一(1)班性格开朗的女生的全体.B.与1接近的实数的全体.C.平方后等于-1的实数的全体.D.李强所在班级中,高个子同学构成的全体.2.下列叙述正确的一项是A.由1,2,3,3,5,6构成的集合中共有6个元素.B.世界上的人口构成一个无限集.C.某一时刻,地球的所有卫星构成了一个无限集.D.所有三角形构成了一个无限集.
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可以画椭圆直线三角形等简单图形使用的是mfc对话框模式
2023/6/11 4:28:07 1.1MB MFC 画图
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三角形网格的曲率计算方法,英语文献,技术资料,被SCI收录,如何从三角片直接得到指定点的曲率。
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在三维地形的建模方法中,描述了三种创建三维地形的方法:即等高线表示法、格网表示法和不规则三角网表示法,本文采用不规则三角网来建模。
在软件Creator中对地形的四种转换算法(Pofymesh转换算法、Delaunay转换算法、TCT转换算法、CAT转换算法)进行了分析,本文重点研究了Polymesh算法和Delaunay算法。
并通过实验研究了Pofymesh算法,该算法在不同的参数设置下生成不同的地形模型,并对生成的地形模型的面数、三角形数、顶点数进行统计和对比,得出比较合理的参数。
Delaunay算法产生的三维数据库完全是由三角形组成的,并且其三角形的数量是可以控制的,所以本文对Delaunay三角形生成算法的特点进行研究。
通过实验研究了采用某种转换算法时,当设置不同层数的LOD时,也会对生成地形模型的面数、三角形数、顶点数有影响。
在现有的硬件条件的情况下,并在不影响逼真度的前提下,总结了四种地形转换算法适用于哪些场合。
在对地形转换算法进行研究之后,用Delaunay算法生成网格,并对网格进行了纹理映射。
最后在Creator软件中用Delaunay算法对地形进行修正。
本文从几种常用的地形简化算法出发,具体研究了从TE写到TE叮的地形简化算法。
在ROAM算法中,利用合并/分裂操作来避免裂缝的问题,考虑到该算法有一定的误差尺度,本文采用屏幕空间误差来度量误差,并通过推理得出三角形屏幕空间误差的上限,据此确定出三角形分裂与合并的优先级,实施合理的剖分,这样有利于地形实时多分辨LOD表示,实现交互漫游。
2023/6/4 6:57:30 6.85MB 虚拟现实 地形可视化 地形纹理
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1.多文档MFC程序2.能画基本的二维图形:线段、三角形、矩形、圆、椭圆、任意多边形、文字3.位图的操作:能读入位图,并在位图上画图,能把图形保存为位图4.编辑功能:设置属性(线型、填充方式、颜色、字体、字体大小)5.快捷菜单:快捷菜单应该有6.序列化:能把图形图像保存为文件,也能从文件中读出并显示图形和图像
2023/6/3 22:26:50 4.93MB MFC 画板
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基于语音的性别识别基于语音的性别识别,使用:免费的ST美国英语语料库数据集(SLR45)梅尔频率倒谱系数(MFCC)高斯混合模型(GMM)数据集可以在上找到免费的ST美国英语语料库数据集(SLR45)。
它是提供的免费的美国英语语料库,其中包含10位说话者(5位女性和5位男性)的讲话。
每个说话者大约有350种话语。
理论语音特征提取此处使用梅尔频率倒谱系数(MFCC),因为它们可在说话者验证中提供最佳结果。
MFCC通常如下得出:进行信号(窗口摘要)的傅立叶变换。
使用三角形重叠窗口,将以上获得的光谱的功率映射到mel刻度上。
记录每个梅尔频率下的功率对数。
2023/5/29 20:06:48 18.1MB data-science machine-learning scikit-learn voice
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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