基于meanshift的单目标跟踪算法实现说明:1.RGB颜色空间刨分,采用16*16*16的直方图2.目标模型和候选模型的概率密度计算公式参照上文3.opencv版本运转:按P停止,截取目标,再按P,进行单目标跟踪4.Matlab版本,将视频改为图片序列,第一帧停止,手工标定目标,双击目标区域,进行单目标跟踪。
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2017/8/5 16:53:46 11.03MB Meanshift 单目标跟踪 matlab
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可以用于电脑屏幕像素测距,捕捉活动窗口,截图录屏等用途。
可以手动绘制捕捉区域
2017/6/26 20:25:27 3.44MB 录屏 fastStone 测距
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水环境监测系统须满足如下功能:成本低,能耗低,无污染,高精度,能够适应野外无人值守的工作环境。
(1)无线远程监测,系统要能够自动采集水样,分析得到各个参数原始数据。
(2)系统要能24小时不间断的定时向远程的监测中心发送采集数据,实现实时监测。
基于以上要求,整个系统由三部分组成,分别是由传感节点和协调器节点所构成的ZigBee网络、DTU设备和移动GPRS网络构成的传输网络以及监控中心软件系统。
ZigBee网络由一个协调器节点设备和多个传感器节点设备构成,主发负责数据的采集和汇聚,任意分布在某个监测区域内的传感器节点定期对水质检测,并将检测到的数据传到协调器节点;
协调器节点除了向DTU发送数据,还要建立并且维护一个安全可靠的无线通信网络。
GPRSDTU设备负责数据转换,将接收的数据进行协议转换,打包后通过GPRS网络发送给远程的监测中心服务器。
2019/1/27 13:34:12 3.53MB Zigbee 单片机 检测系统
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图形学课程实验的同窗你们懂的扫描线区域填充算法和种子填充算法绝对有用
2019/9/21 18:49:17 1.87MB 多边形的区域填充 扫描线 种子填充 .
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AusPIX-DGGS数据集澳大利亚rhealPIXDGGS实现数据集,作为链接的数据API。
包括每个AusPIX单元(包括南极洲在内的全球范围)的带有地图和数据的登陆页面。
搜索任何单元格。
日期:2019年9月已知问题:传单模块图无法正确显示极地区域(N4和S4)。
这是因为小叶和小叶在平面投影上,并没有不断延伸到极地区域。
数据包括:地图,面积,父单元格,子单元格,顶点,质心,单元格邻居。
这是AusPIXDGGS单元的链接数据API的代码。
API提供有关AusPIX单元的基本信息。
作者:贝尔,JGecat记录:140149由澳大利亚政府Loc-I项目资助在线访问::参考文献::
2018/4/18 14:03:27 187KB CSS
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本紧缩包包含蚁群算法对三维空间进行路径规划,用于机械臂的避障路径规划,通过对三维空间进行栅格划分,确定可视区域,使用蚁群算法规划出避障路线。
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这是基于YOLOV5目标检测模型的实时车牌识别,包括对车辆的车牌区域精确定位,利用校正探测器对定位的车牌进行边框校正处理,使用增强神经网络模型对车牌区域进行超分辨率技术处理和光学字符识别。
经过多次试验测试,可以对视频中的车辆车牌实时识别以及图片中的车辆车牌进行精确定位和识别,识别速度快,精确率高,比那些传统车牌识别方法效果好很多。
效果演示视频:1.https://www.bilibili.com/video/BV1eK4y1m7GQ/2.https://www.bilibili.com/video/BV13K4y1K7Pi/
2022/12/22 22:45:52 321.24MB YOLOV5 车牌定位 车牌识别 光学字符识别
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1、数据来源:https://www.aqistudy.cn/historydata/2、时间跨度:2013-2021年3、区域范围:全国369个城市4、目标说明:该数据目标包括:日期、AQI、范围、质量等级、PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3、城市。
数据量超过30000条。
2022/12/3 21:15:16 2.06MB 数据集
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led分页,自动轮询展示;
led多区域展示
2022/12/3 5:32:29 4KB led led大屏展现
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收集了关于明显性区域检测的论文及matlab代码,包括graph-basedvisualsaliencydetection,imagesignature,globalcontrastbasedsalientregiondetection,frequencytunedsalientregiondetection
2018/11/2 5:58:36 35.16MB 显著性区域
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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