一、课题题目基于MATLAB的图像去雾系统二、课题介绍雾,在很大程度上会降低能见度,因此在此情况下拍摄的图像对比度也会受到严重的影响。
尤其是在智能化的今天,对于交通领域的影响表现的尤为明显。
因此,找到应对这种自然现象造成的图像对比度减弱问题的解决办法对于整个领域的发展是非常有现实意义的。
近年来,随着互联网技术的不断发展,关于图像处理方面的技术也趋于成熟,特别是在户外视觉方面的进步也尤为突出。
其已经不仅仅局限在户外,在其他领域也有所涉及。
MATLAB本身具有非常强大的图像处理功能,通过仔细调研发现其能够将在恶劣天气条件下拍摄的图像进行处理,进一步提高图像对比度以接近于原始图像。
本次研究主要使用三种算法队图像进行去雾处理。
分别是全局直方图均衡化、Retinxe算法和同态滤波算法。
通过计算去雾前后图片的psnr和信息熵来对比三种算法的处理效果。
这三种算法不仅仅适用于由于恶劣天气造成的图像对比度降低的情况,其对于处理其他对比度较低的图像也是非常有帮助的。
三、GUI界面设计
2023/11/24 21:08:26 6.56MB MATLAB 图像去雾 GUI界面 暗通道图像去雾
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盲信号分离(BSS)指在源信号混合和传输信道未知的情况下,只利用接收天线的输出观测混合信号抽取源信号的方法。
本文简要阐述了常用的瞬时混合盲信号分离的LMS与RLS自适应算法,对RLS自适应算法重点研究分析了基于普通梯度与自然梯度的两种算法,并通过仿真实验来分析比较几种方法的性能。
2023/11/23 23:16:41 9.37MB 自适应算法比较研究
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实现一个能够演示解决货郎担问题的小软件。
要求用3种不同方法解决同一个问题,软件能够产生或者载入不同的路径矩阵,路径矩阵数据保存在硬盘文件中。
城市节点数目从5、10、20、40做不同变化,观察不同节点数目下,算法运行效率和运行结果的变化趋势。
软件应该给出每一个搜索步骤,最后标示出完整的解路径,并指明是否为最优解。
2023/11/13 15:51:43 104KB 动态规划 分支界限
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《《《0积分下载》》》系统辨识与自适应控制MATLAB仿真》共分6章。
第1~5章主要内容为:绪论、系统辨识、模型参考自适应控制、自校正控制(包括广义预测控制)、基于常规控制策略的自校正控制等,每种算法都配有MATLAB仿真程序、仿真结果以及对仿真结果的简要分析;
第6章详细介绍了基于可视化编程工具VB和Delphi的系统辨识与自适应控制的仿真技术。
2023/11/11 21:32:56 29.56MB 系统辨识 MATLAB仿真
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自适应均衡器研究与实现方法,并介绍了常用的几种算法,包括LMS算法、RLS算法以及盲均衡常用的恒模算法(CMA),并讨论了它们各自的优缺点。
最后选用线性横向均衡器结构与上述3种系数调整算法,利用MATLAB进行仿真,并对结果进行分析与比较。
2023/11/11 7:27:50 350KB matlab
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数学建模方法详解,选取数学建模中常用的16种算法,例如,主成分析法、因子分析法、聚类分析法等。
文档从方法概述,方法原理,方法模型等多个角度出发,解释详细。
2023/11/7 17:35:23 1.75MB 数学建模 算法 数学分析
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在这个例子中,我实现了进程调度的三种算法,分别是优先级算法,时间片算法,和段作业优先算法。
进程从文件中读取
2023/11/2 1:41:16 376KB java进程调度
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用C++编写。
里面有详细的插入排序,快速排序,合并排序和选择排序的代码。
排序算法测试实验通过设计测试数据集,编写测试程序,用于测试三种算法的正确性,三种算法在不同复杂性上的表现(最好情况、最差情况、平均情况),三种算法每次的的比较频率和腾挪频率。
使用说明:Sort_Test.cpp可以直接运行,输出结果可在本文件夹下的Result.txt中查看
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doa估计的三种算法比较,.简单实现了他们的程序,比较mse
2023/10/18 14:33:54 3KB doa,估计
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计算机网络知识点总结第一章、计算机网络体系结构1.计算机网络的主要功能?2.主机间的通信方式?3.电路交换,报文交换和分组交换的区别?4.计算机网络的主要性能指标?5.计算机网络提供的服务的三种分类?6.ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型?7.端到端通信和点到点通信的区别?第二章、物理层8.如何理解同步和异步?什么是同步通信和异步通信?9.频分复用时分复用波分复用码分复用第三章、数据链路层10.为什么要进行流量控制?11.流量控制的常见方式?12.可靠传输机制有哪些?13.随机访问介质访问控制?14.PPP协议?15.HDLC协议?16.试分析中继器、集线器、网桥和交换机这四种网络互联设备的区别与联系。
第四章、网络层17.路由器的主要功能?18.动态路由算法?19.网络层转发分组的流程?20.IP地址和MAC地址?21.ARP地址解析协议?22.DHCP动态主机配置协议?23.ICMP网际控制报文协议?第五章、传输层24.传输层的功能?25.UDP协议?26.TCP协议?27.拥塞控制的四种算法?28.为何不采用“三次握手“释放连接,且发送最后一次握手报文后要等待2MSL的时间呢?
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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