应用数学学形态学进行滤波处理,针对不能的目标需要作出修改,还有结构元素
2024/1/28 13:01:41 4KB 形态学
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该文研究频率选择性信道中多用户点对点分布式中继网络波束形成技术。
为了均衡源节点与中继节点以及中继节点与目标节点之间的频率选择性信道,该文提出的波束形成技术在中继节点上采用有限长响应滤波器和滤波而后转发的中继数据传输方法,以最小化中继节点的发射总功率为目标,同时满足所有目标节点的服务质量(QoS)。
该波束形成优化问题的直接形式由于其非凸性而难以求得最优解。
该文采用半定松弛(SDP)方法将其近似为凸优
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多个AGV小车并行运动,分别可以到达预定的目标,界面是自己画的简单地图,运动控制框架可以参考,直接运行看效果
2024/1/27 19:07:58 1.07MB C#
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最大概率分词算法,带详细源码基于最大概率的汉语切分目标:采用最大概率法进行汉语切分。
其中:n-gram用bigram,平滑方法至少用Laplace平滑。
输入:接收一个文本,文本名称为:corpus_for_test.txt输出:切分结果文本,其中:切分表示:用一个字节的空格“”分隔,如:我们在学习。
每个标点符号都单算一个切分单元。
输出文件名为:学号.txt
2024/1/27 18:42:02 220KB 分词 算法
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光子集成干涉成像系统具有体积小、质量轻、能耗低、分辨率高的成像特性,有望取代传统大口径望远镜实现远距离探测。
研究了光学干涉探测成像原理,建立了空间目标干涉图像复原模型。
研究了微透镜阵列排布对成像质量的影响,提出了微透镜阵列设计方法。
研究了光学相干基线匹配对空间目标频谱覆盖的影响,提出了能够高效覆盖高、中、低频谱的相干基线匹配方法。
最后,比较了不同的微透镜阵列排布和干涉基线匹配方式下目标图像仿真复原效果。
结果表明,所提微透镜阵列排布方式和干涉基线匹配方法能够提升空间目标频谱覆盖,提高目标图像复原质量。
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一款不错的目标特征提取的程序,由于MATLAB简单易学,所以此程序比较简单易懂,便于特征提取实用
2024/1/26 15:52:44 7KB 目标提取,MATLAB
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硬件采用HI3516DV300,MIX327.HDMI进行输出显示。
将svp文件夹中的nnie重新编译后,再通过nfs映射到板子上,运行./sample_nnie_main2
2024/1/26 7:38:55 701.72MB HI3516DV300 yolov3 实时检测 目标检测
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OpenCV和MFC的实例功能如下:有良好的mfc界面,可以打开图像、视频,并作简单的数字图象处理,视频目标检测、跟踪等等,包含大量的基础算法,基于opencv1.0和vc6.0(vs2008)都可以应用,不用安装,直接编译运行就可以,对于初学者熟悉opencv的常用函数很有帮助。
新手共享资源,多多交流。
2024/1/25 15:35:46 13.55MB OpenCV MFC的实例 界面程序 各种图像处理
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本程序是基于opencv2.4.3和VS2010的,使用帧间差分法进行运动目标的检测,使用摄像头摄取视频图像,或读取指定路径下的视频。
效果不错。
2024/1/25 11:47:03 6.45MB opencv 背景差分
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matlab开发-ParetoSet。
从n个具有k个目标的点查找pareto集
2024/1/25 6:26:51 2KB 未分类
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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