概述 本文评价了Microsoft:registered:SolutionforInternetBusiness(MSIB)2.0版的性能和容量、可扩展性和可用性等特征,并为检验和测量这些特征提供了一个流程。
您可以利用这一流程判断用户负载如何影响硬件资源以及资源如何变成性能的瓶颈。
您可以将这些信息用于:评估增添资源的性能。
确定哪些资源可以满足更大的容量需求。
计算某一特定硬件配置的最大能力。
本文中用于计算MSIB2.0站点容量的方法被称为交易成本分析(TCA)。
如需了解对TCA过程更为深入的讨论,可以参见以下网址上的CapacityPlanningUsingTransactionCostAnalysisMethodo
2023/9/14 10:55:14 805KB 性能和容量规划
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为使读者全面了解视频分析算法的历史、思想、原理,《视频分析算法60讲》详尽地介绍了60多种有关视频分析的算子、描述子、滤波、变换、方法的基本理论,深入地阐述了视频分析算法的改进措施和实验仿真,系统地总结了其优缺点,并提供配套的实验仿真源代码和视频图像库。
《视频分析算法60讲》特别重视如何将视频分析算法的基础理论和实验仿真有机结合,解决视觉分析领域中的诸多基础问题,可应用于机器视觉、大数据分析、生物特征识别和智能视频监控等领域。
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个计算机视觉,图像处理和机器视觉所共有的经典问题便是判定一组图像数据中是否包含某个特定的物体,图像特征或运动状态。
这一问题通常可以通过机器自动解决,但是到目前为止,还没有某个单一的方法能够广泛的对各种情况进行判定:在任意环境中识别任意物体。
现有技术能够也只能够很好地解决特定目标的识别,比如简单几何图形识别,人脸识别,印刷或手写文件识别或者车辆识别。
而且这些识别需要在特定的环境中,具有指定的光照,背景和目标姿态要求。
2023/9/14 8:37:02 11.84MB python tuxiang
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ATK-AS608指纹识别模块是ALIENTEK推出的一款高性能的光学指纹识别模块。
ATK-AS608模块采用了国内著名指纹识别芯片公司杭州晟元芯片技术有限公司(Synochip)的AS608指纹识别芯片。
芯片内置DSP运算单元,集成了指纹识别算法,能高效快速采集图像并识别指纹特征。
模块配备了串口、USB通讯接口,用户无需研究复杂的图像处理及指纹识别算法,只需通过简单的串口、USB按照通讯协议便可控制模块。
本模块可应用于各种考勤机、保险箱柜、指纹门禁系统、指纹锁等场合。
2023/9/13 22:35:51 2.82MB AS608 Arduino C51 51
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基于PCA算法的人脸识别代码,主要实现特征脸的提取和人脸的识别
2023/9/12 6:16:57 2KB PCA 人脸识别
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二分类数据集,乳腺癌数据集,568条记录,30类特征,可以用分类算法如xgboost,svm等分类算法
2023/9/12 6:17:19 118KB 二分类 乳腺癌数据集 xgboost svm
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配置好opencv249和VS2012的环境之后,设置好工程项目的属性,运行HOGvisualize\Debug或HOGvisualize\Release目录下的opencvtest.exe程序便可看到运行结果,即objimg.jpg图片的hog特征可视化图像hogvisualize.jpg。
程序里有较为详细的注释,可以帮助理解hog特征的可视化过程,希望此程序对你有帮助,谢谢。
2023/9/11 23:23:27 10.07MB hog opencv
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很好的灰度共生矩阵特征提取MATLAB代码,实用,得到了灰度共生矩阵各个特征的值。
2023/9/11 16:18:40 3KB MATLAB 灰度共生矩阵
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面向对象技术强调在软件开发过程中面向客观世界或问题域中的事物,采用人类在认识客观世界的过程中普遍运用的思维方法,直观、自然地描述客观世界中的有关事物。
面向对象技术的基本特征主要有抽象性、封装性、继承性和多态性。
包含了面向对象的基础内容,比较全面.xmind
2023/9/10 2:10:12 7.69MB 0Resource
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《矩阵分析(原书第2版)》从数学分析的角度阐述了矩阵分析的经典和现代方法,主要内容有特征值、特征向量、范数、相似性、酉相似、三角分解、极分解、正定矩阵、非负矩阵等.新版全面修订和更新,增加了奇异值、CS分解和Weyr标准范数等相关的小节,扩展了与逆矩阵和矩阵块相关的内容,对基础线性代数和矩阵理论作了全面总结同时还附加了一点数值分析的复习提纲
2023/9/10 2:17:35 85.87MB 矩阵分析 数值分析 Horn 李庆扬
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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