常规仿射投影算法(APA)收敛较快,但计算复杂度高。
集员仿射投影算法(SM.AP)具有独特的数据选择更新特性,可有效降低算法的执行复杂度,但由于采用标量误差,收敛较慢。
本文把集员滤波的时变步长引入到常规的仿射投影算法中得到一种新的基于集员滤波的变步长仿射投影(VS-APA-SM)算法。
与集员仿射投影算法(SM-AP)相比,该算法使用矢量误差,因此收敛速度更快,并具备了集员滤波(SMF)的数据选择更新特性。
同时,该算法的功能通过系统辨识和回声对消的实验得到了验证。
2016/11/5 15:31:06 33KB 自然科学 论文
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在许多应用中都需要增强彩色图像的细节。
锐化蒙版(UM)是用于细节增强的最经典工具。
已经提出了许多通用的UM方法,例如,有理UM技术,三次模糊技术,自适应UM技术等。
对于彩色图像,这些算法分三个步骤:a)实施color2grey步骤;
b)基于亮度分量(LC)设计高频信息(HFI)提取方法;
c)利用HFI完成增强过程。
但是,仅使用LC的HFI可能会丢失色度分量(CC)的HFI。
提出了一种基于四元数的细节增强算法,既利用亮度又利用CC来提取彩色图像的细节。
设计该算法以解决三个任务:1)设计基于3Dvector旋转的四元数描述的彩色高频信息(CHFI)提取方法;
2)执行CHFI和灰色高频信息(GHFI)的有效融合策略;
3)设计了基于四元数的局部动态范围的测量方法,基于该方法可以确定所提出算法的增强系数。
该算法的功能优于其他许多类似的增强算法。
可以调整八个参数以控制清晰度,以产生所需的结果,从而使该算法具有实用价值。
2020/11/11 15:23:08 1.33MB Color texture; image enhancement;
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4.5喷涂机器人喷枪轨迹生成根据喷涂机器人喷涂工艺的要求,喷枪到工件表面的垂直距离为H,喷枪的运动轨迹参数可采用如下偏置算法获取:1)如图4.13所示,对采样点Q沿法矢量方向偏置距离H,可以得到采样点以的偏置点q,数学表达式如下:q咖嘣(4.17)其中。
i包含坐标值和单位法矢量一南两种信息,也即触IJ了喷枪在点。
i的位置和方向。
2)用同样的方法遍历采样点集Q中所有的点可以得到偏置点集O,从而整个点集O包含的信息就代表了喷枪在喷涂过程中所在运转曲面上的轨迹参数(位置和方向)。
Ql图4-13喷枪的轨迹参数60
2021/5/22 9:50:12 3.91MB 综合资料
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第十五讲三网交融数据网业务路由协议1静态路由配置2动态路由配置3数据上网业务示例4本讲目录路由协议路由协议10.0.0.0/8E0E1172.16.0.1网络B静态路由动态态路由路由协议参数度量值:RIP:跳数IGRP:复合值(带宽、时延、可靠性、负载、MTU)。
OSPF:开销Cost值,(与链路带宽有关)BGP:路径矢量和属性管理距离:路由选择可信程度的一个尺度,当多种路由协议并存时,根据管理距离来选择一种,小的管理距离比大的优先选择。
例如:直连路由:0静态路由(接口):0静态路由(下一跳):1OSPF:110路由参数OSPF(开放式最短路径优先协议)OSPF(开放式最短路径优先协议)Cost=10Cost=20Cost=10ABCDCost=5routerospf99(定义一个进程)router-id61.137.1.31(定义ID)log-adjacency-changes)(记录变化信息)auto-costreference-bandwidth10000(定义参
2020/9/16 14:06:15 2.13MB 三网融合
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上次说到的,使用如下代码保存矢量图时,放在外侧的图例往往显示不完整:importnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotaspltfig,ax=plt.subplots()x1=np.random.uniform(-10,10,size=20)x2=np.random.uniform(-10,10,size=20)#print(x1)#print(x2)number=[]x11=[]x12=[]foriinrange(20):number.append(i+1)x11.append(
2015/1/7 17:36:11 485KB li lib mat
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山西省乡镇级别的矢量图,包括市、县、乡级别的行政区划地理坐标系: GCS_WGS_1984基准面: D_WGS_1984本初子午线: Greenwich角度单位: Degree注:一年来没有登录,发现本资源被某些人用积分下载后,作为付费资源分享。
希望大家不要上当上当!
2016/5/15 14:25:53 4.41MB 矢量地图 山西省地图
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在电机启动时,通过连续控制电机的定子磁场的幅值和方向,使交流永磁同步电机转子在一定的小范围内摆动。
通过预装的霍尔地位传感器和增量式编码器的输出信号,DSP采用粗精两级磁极搜索方法,获得转子磁极的精确地位,并缩短了搜索过程。
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本书是作者在总结多年教学与研究经验的基础上编写完成,主要引见了ArcGIS的使用基础、ArcGIS空间分析工具以及地学分析实例。
内容包括:ArcGIS简介、ArcMAP基础操作、数据的创建与编辑、数据变换、矢量数据的空间分析、栅格数据的空间分析、三维分析、空间统计分析、水文分析以及空间分析建模等。
此外,本书还配有具典型性意义的实例分析及大量的随书练习材料,并在光盘中辅以相应数据,以便于学生课后练习和复习。
???本书强调科学性、系统性、实用性与易读性的结合,可作为高等院校地理信息系统、地理学、测绘学等相关学科学生的教材,也可为科学研究、工程设计、规划管理等部门的科技人员提供参考。
?目录前言第一章导论 1.1地理信息系统  1.1.1基本概念  1.1.2GIS系统构成  1.1.3GIS功能与应用  1.1.4GIS技术与发展 1.2GIS空间分析  1.2.1空间分析  1.2.2基于GIS的空间分析  1.2.3常用GIS平台空间分析功能比较 1.3ArcGIS9概述  1.3.1ArcGIS9体系结构  1.3.2ArcGIS9软件特色  1.3.3ArcGIS9空间分析第二章ArcGIS应用基础 2.1ArcMap基础  2.1.1ArcMap的窗口组成  2.1.2新地图文档创建  2.1.3数据层的加载  2.1.4数据层的基本操作  2.1.5数据层的保存 2.2ArcCatalog应用基础  2.2.1ArcCatalog基础操作  2.2.2目录内容浏览  2.2.3数据搜索  2.2.4地图与图层操作  2.2.5地理数据输出 2.3Geoprocessing空间处理框架  2.3.1空间处理框架的基本引见  2.3.2ArcToolbox应用基础  2.3.3ArcToolBox内容简介第三章空间数据的采集与组织 3.1Shapefile文件创建  3.1.1创建Shapefile和dBASE表  3.1.2添加和删除属性项 3.2Coverage文件创建  3.2.1创建新的Coverage和INFO表  3.2.2建立拓扑  3.2.3定义Coverage的坐标系统  3.2.4Coverage维护操作 3.3Geodatabase数据库创建  3.3.1Geodatabase概述  3.3.2Geodatabase建立的一般过程  3.3.3创建一个新的Geodatabase  3.3.4建立数据库中的基本组成项  3.3.5向Geodatabase加载数据  3.3.6进一步定义数据库 3.4数据编辑  3.4.1图形编辑  3.4.2属性编辑 3.5实例与练习  3.5.1某地区地块的拓扑关系建立  3.5.2某市区几何网络的建立第四章空间数据的转换与处理 4.1投影变换  4.1.1定义投影  4.1.2投影变换  4.1.3数据变换 4.2数据格式转换  4.2.1数据结构转换  4.2.2数据格式转换 4.3数据处理  4.3.1数据裁切  4.3.2数据拼接  4.3.3数据提取 4.4练习:数据更新变换第五章空间数据的可视化表达 5.1数据符号化  5.1.1矢量数据符号化  5.1.2栅格数据符号化 5.2专题地图编制  5.2.1版面设计  5.2.2制图数据操作  5.2.3地图标注……第六章GIS空间分析导论第七章矢量数据的空间分析第八章栅格数据的空间分析第九章三维分析第十章地统计分析第十一章水文分析第十二章空间分析建模参考文献
2018/11/15 4:06:44 16.27MB ARCGIS 信息系统
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甘肃省-乡镇界线数据格式:SHP数据(arcgis矢量数据格式)数据类型:面状数据数据范围:甘肃省行政区划-乡镇界使用行业:智慧城市、公共应急管理、城管、智慧园区管理、房产、农险、移动电信、土建、规划相关行业等
2021/1/12 11:38:06 2.79MB 甘肃乡镇界 矢量SHP
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福建省-乡镇界线数据格式:SHP数据(arcgis矢量数据格式)数据类型:面状数据数据范围:福建省行政区划-乡镇界使用行业:智慧城市、公共应急管理、城管、智慧园区管理、房产、农险、移动电信、土建、规划相关行业等
2021/6/22 10:32:54 1.89MB 综合资源 福建 乡镇界 矢量SHP
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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