OpenCV3编程入门以当前最新版本的OpenCV最常用最核心的组件模块为索引,深入浅出地介绍了OpenCV2和OpenCV3中的强大功能、性能,以及新特性。
书本配套的OpenCV2和OpenCV3双版本的示例代码包中,含有总计两百多个详细注释的程序源代码与思路说明。
读者可以按图索骥,按技术方向进行快速上手和深入学习。
《OpenCV3编程入门》要求读者具有基础的C/C++知识,适合研究计算机视觉以及相关领域的在校学生和老师、初次接触OpenCV但有一定C/C++编程基础的研究人员,以及已有过OpenCV1.0编程经验,想快速了解并上手OpenCV2、OpenCV3编程的计算机视觉领域的专业
2024/6/15 7:18:23 7KB opencv 机器学习 计算机视觉
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自己编写的Big5编码台湾繁体字体和GBK编码简体字体之间相互转换示例代码,亲测可以编译运行。
2024/6/12 8:08:40 4.76MB BIG5编码 GBK编码 繁简互换
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《正则表达式入门经典》详细解释了正则表达式的各个组成部分、这些组成部分的含义、如何使用它们,以及在编写正则表达式时如何避免常见的错误。
正则表达式能够帮助用户和开发人员更加有效地查找和操纵文本内容。
而且,正则表达式已经得到了许多脚本语言、编程语言和数据库的良好支持。
这本示例丰富的教程将打破所谓正则表达式难以掌握的传统神话。
  通过逐章地讲解如何在流行的Windows平台的软件——包括数据库、跨平台的脚本语言和编程语言中使用正则表达式,你将学习到如何有效地驾驭正则表达式所提供的强大功能,并且全面理解正则表达式的高度灵活性和无限潜能。
  ·正则表达式的基本概念以及如何编写正则表达式  ·如何分解文本操作问题并构建符合逻辑的正则表达式模式  ·如何在不同的脚本或编程语言以及软件包中使用正则表达式  ·当前各种正则表达式实现之间存在的差别  ·可以解决日常问题的、可重用的正则表达式示例代码  《正则表达式入门经典》读者对象  《正则表达式入门经典》适用于那些需要解决文本操作问题,但还不了解正则表达式的开发人员。
虽然一些基本的编程或脚本编写经验是有用的,但并不是必需的。
  《正则表达式入门经典》技术支持从Web站点www.wrox.com和www.tupwkcom.cn/downpage上可以获取《正则表达式入门经典》的源代码和Wrox技术支持。
2024/6/8 20:51:53 158.11MB 正则表达式 正则 入门经典
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可以下载笔趣阁所有的小说,支持搜索,用Jsoup+mysql,用的技术就很简单,有示例代码每一行都有注释,给新手练手用,不懂的可以留言我有时间可以看看回复
2024/6/6 20:03:51 37KB Jsoup 爬虫 小说 笔趣阁
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springinaction最新版《SpringinAction(中文版)(第4版)》适合所有Java开发人员阅读,特别是对企业级Java开发人员更有帮助。
《SpringinAction(中文版)(第2版)》循序渐进地指导读者浏览贯穿《SpringinAction(中文版)(第4版)》的复杂示例。
Spring最突出之处在于它使企业级系统开发变得简单,所以,企业级系统开发人员会更加欣赏《SpringinAction(中文版)(第4版)》中的示例代码。
2024/6/6 16:48:01 8.96MB spring in action 最新版
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d3.js数据可视化实战手册中的示例代码
2024/6/1 22:21:45 700KB d3.js 数据可视化
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在VS2019中,使用C#实现的完整操作postsql数据库的示例代码,其中封装了整套操作数据库的类。
2024/5/29 12:30:15 3.11MB postgresql c#
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收到一些国内外朋友的来信,咨询关于容积卡尔曼滤波的问题(CKF),大家比较疑惑的应该就是generator或G-orbit的概念。
考虑到工作以后,重心必然转移,不可能再像现在这样详细的回答所有人的问题,更不可能再帮大家改论文、写(或改)代码了,请各位谅解!在此,上传一个CKF和五阶CKF用于目标跟踪的示例代码,代码中包含详细的注释,希望对大家以后的学习和研究有所帮助!此代码利用C++对五阶CKF的第二G-轨迹进行了封装(Perms.exe),能理解最好,如果无法理解,也无须深究其具体构造方法!可执行文件底层是用字符串+递归算法实现的,理论上可以应用于任意维模型。
但考虑到递归算法可能存在的栈溢出,重复压栈出栈带来的时间消耗等问题,我们利用矩阵的稀疏性和群的完全对称性,并通过分次调用,来尽可能减少栈的深度,提高计算速度。
容积点一次生成后,可以一直使用,通过对50维G-轨迹的生成速度(CoreT6600@2.2GHz)进行测试,包含数据读写在内的速度约为1.5秒,速度尚可。
而目前为止,本人尚未遇到达到甚至超过50维的系统,因此,暂时不作算法层面的优化。
注意:Perms.exe可以用于任意维模型,将可执行文件复制至工作目录下,调用时选择N/n,并输入你的模型维数,即可生成所需的第二G-轨迹。
如果无法理解相关的概念,请参考示例代码,并记住如何使用即可~~~相关理论基础及所用模型,请参考以下文献:References(youmayciteoneofthearticlesinyourpaper):[1]X.C.Zhang,C.J.Guo,"CubatureKalmanfilters:Derivationandextension,"ChinsesPhysicsB,vol.22,no.12,128401,DOI:10.1088/1674-1056/22/12/128401[2]X.C.Zhang,Y.L.Teng,"AnewderivationofthecubatureKalmanfilters,"AsianJournalofControl,DOI:10.1002/asjc.926[3]X.C.Zhang,"Cubatureinformationfiltersusinghigh-degreeandembeddedcubaturerules,"Circuits,Systems,andSignalProcessing,vol.33,no.6,pp.1799-1818,DOI:10.1007/s00034-013-9730-0
2024/5/26 2:39:13 239KB CKF 五阶CKF 目标跟踪
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提供详细的RNN的python程序,并提供详细具体实例验证。
2024/5/25 9:48:24 13.87MB CNN
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摘要:本教程涵盖了OpenMP3.1的大多数主要功能,包括其用于指定并行区域,工作共享,同步和数据环境的各种结构和指令。
还涵盖了运行时库函数和环境变量。
本教程包括C和Fortran示例代码以及实验室练习。
本教程对于不熟悉OpenMP并行编程的人来说是理想的。
需要对C或Fortran中的并行编程有基本的了解。
对于通常不熟悉并行编程的用户,EC3500:并行计算简介中介绍的材料将有所帮助。
2024/5/19 9:23:24 438KB OpenMP
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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