图像拼接技术作为合成全景图像的工具得到较快发展;图像拼接技术就是把若干幅有重叠部分的图像合成一幅大视角宽幅面的图像;主要对图像拼接技术的应用、国内外发展现状以及面临的问题进行了较为详细的引见;最后对图像拼接技术的未来研究做了展望,提出了一些改进的思路,为进一步深入研究图像拼接技术提供参考
2020/2/26 23:49:19 611KB 图像拼接
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内附无线通信的经典外文书籍:无线通信基础(Fundamentals_of_Wireless_Communication,一共是中英文对照的两本书,可对照阅读)。
内容次要包括无线通信的基础知识、OFDM和MIMO等无线通信的关键技术研究。
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随着Internet技术的发展,基于IP协议的应用成为网络技术研究与软件开发的一个重要基础,因而学习网络层以基本概念,了解IP协议的基本内容,对于掌握TCP/IP协议的主要内容和学习网络课程是十分重要的,通过本次课程设计,有助于熟悉IP包格式和加深对IP协议的理解。
2016/6/18 16:51:19 121KB ip包
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文本分类技术经历了从专家系统到机器学习再到深度学习的发展过程。
在20世纪80年代以前,基于规则系统的文本分类方法需要领域专家定义一系列分类规则,通过规则婚配判断文本类别。
2021/2/22 19:33:17 1.34MB 深度学习 文本分类
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为了提升某型飞机配电系统电能转换与分配的高可靠性,利用变结构控制方法,以Dobson和Chiang的配电系统为模型,设计一个电压调理器。
该调理器以电压为控制输入,通过改变变压器的匝数比控制输入电压,利用滑模变结构控制理论选取适当顺滑平面,使配电系统输出稳定的趋近顺滑平面,最终达到电压调理的目的。
通过Matlab仿真,验证了该方案的可行,达到了设计要求。
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引见辅助驾驶技术研究,ADAS,主要讲解车道检测功能实现的各项关键技术,图像预处理、边缘检测、车道绘制、车道偏离预警功能模块进行了研究,硬件设计方案实现等内容。
2021/9/11 13:34:32 7.59MB 辅助驾驶 智能驾驶 ADAS 关键技术
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系统研究了利用充惰性气体的250μm内径的空心光纤(HCF)展宽光谱和啁啾镜补偿色散的高能量周期量级脉冲压缩技术。
基于此技术,研究了入射激光脉冲能量和腔内惰性气体气压对于压缩后脉冲宽度和输出能量的影响。
将钛宝石激光器输出的脉冲宽度40fs,单脉冲能量2.7mJ,反复频率1kHz,中心波长在800nm的激光脉冲输入压缩系统,获得了脉冲宽度7fs,单脉冲能量大于1mJ,中心波长为750nm的稳定周期量级激光脉冲。
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workbench作为一款大型的CAE软件,在各行各业都有着广泛的使用。
对于workbench二次开发技术的研究在国内少之又少,现在就将workbench的二次开发代码实例与大家分享。
希望给从事workbench二次开发技术研究的同学以启示。
2021/5/17 21:32:52 52KB WB二次开发 WB开发实例 WB自动仿真
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IP核概述.docSOPC中自定义外设和自定义指令功能分析.pdf基于Avalon总线TLC5628自定义IP核的开发.pdf基于Avalon总线的TFTLCD控制器的设计.doc基于Avalon总线的可配置LCD控制器IP核的设计.doc基于Avalon总线的可配置LCD控制器IP核的设计.pdf基于Avalon总线的直流电机PWM控制.pdf基于Avalon总线的键盘和VGA控制接口设计.pdf基于NIOSII嵌入式处理器实现LCD的控制.doc基于NiosII的I2C总线接口的实现.doc基于NIOS_嵌入式软核处理器的LCD控制方法研究.pdf基于Nios_的DDRSDRAM控制器的相关技术研究与实现.pdf基于Nios_的LED显示屏控制系统.pdf基于Nios_的USB接口模块设计.pdf基于Nios_自定制Avalon设备的设计与实现.pdf基于NIOS的I_2C总线接口芯片AT24C16读写的实现.pdf基于系统级FPGA_CPLD的SoPC嵌入式开发研究.pdf如何应用Nios嵌入式处理器和C2H进行IP摄像头的设计——徐光辉.pdf定制SOPC用户部件(component)的方法和例子//DevelopingSOPCBuilderComponents.pdfpwm_source.zip
2019/2/11 7:36:33 6.2MB Altera SOPC IP核
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目前基于深度学习模型的预测在真实场景中具有不确定性和不可解释性,给人工智能应用的落地带来了不可避免的风险。
首先阐述了风险分析的必要性以及其需要具备的3个基本特征:可量化、可解释、可学习。
接着,分析了风险分析的研究现状,并重点引见了笔者最近提出的一个可量化、可解释和可学习的风险分析技术框架。
最后,讨论风险分析的现有以及潜在的应用,并展望其未来的研究方向。
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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