针对小基高比立体匹配中的"黏合"现象和深度精度问题,提出一种小基高比立体匹配方法.该方法通过将自适应窗口技术和多窗口策略相结合为参考图像确定匹配窗口;然后根据规范化互相关函数和"胜者全取"策略计算整数级视差;再以整数级视差为基础利用基于二分法的亚像素匹配方法计算亚像级视差;最后采用基于图像分割的迭代传播方法以获得稠密视差图.实验结果表明:该立体匹配算法减少了小基高比匹配中的"黏合"现象,同时获得了稠密的高精度亚像素级视差,其亚像素精度可优于1/20个像元.
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1.在Windows操作系统上,利用WindowsAPI编写应用程序实现矩阵乘法。
  2.在Linux操作系统上,利用PthreadAPI编写应用程序实现矩阵乘法。
  3.在上述两种环境下,实现相乘操作的两个矩阵均作为应用程序的输入参数动态生成,并输出计算结果。
  4.在程序实现过程中,要求每个乘积矩阵元素的计算过程均由一个独立的线程实现。
2024/8/26 16:05:55 287KB 多线程 矩阵乘法
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单片机电子时钟完整版(基于at89c51电子时钟论文,keil程序编写,professional仿真,pcb原理图)目录摘要1第一章系统设计要求21.1基本功能21.2扩展功能2第二章硬件总体设计方案32.1系统功能实现总体设计思路32.2各部分功能实现42.3系统工作原理52.4时钟各功能分析及图解62.4.1电路各功能图解分析62.4.2电路功能使用说明10第三章软件总体设计方案113.1主程序流程图113.2总中断程序流程123.3控制电路的C语言源程序16第四章课程设计结果分析23第五章总结24
2024/8/26 9:27:44 185KB 单片机电子时
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使用C语言写的课程设计,就是手机里面的猜数字游戏,eg:输入1234,返回结果2A1B。
文件缺少文档。
文档请另行下载,在我的资源中有。
2024/8/26 5:29:58 1MB 猜数字 游戏 C语言 课程设计
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从测试结果看,Netty性能是非常高的,在所有使用默认配置的情况下,单台服务器能够达到4万次请求解析,作为RPC框架是足够用的。
2024/8/25 5:36:21 5.53MB Netty
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合成孔径雷达成像的BP成像算法,包括算法原理,Matlab代码,仿真结果。
2024/8/25 4:19:20 968KB Matlab
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采用电子束沉积法在镁掺杂铌酸锂基底上镀制了多波段增透膜,透射波段分别为1.064μm,1.4~1.6μm和3.5~4.3μm,测量了薄膜在1064nm多脉冲辐照下的损伤阈值,以及无薄膜铌酸锂晶体本身的损伤阈值。
结果表明,镀膜之后,晶体的损伤阈值较未镀膜样品明显提高。
2024/8/24 22:38:14 751KB 薄膜 镁掺杂铌 多波段减 激光损伤
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提出了一种新型的衍射位相器件$圆环形达曼光栅!该种器件可以实现等强度分布的圆环衍射场%介绍了该器件的设计方法!给出了数值设计模拟结果!同时也给出了一个2环!阶的圆环形达曼光栅的验证实验%因为光学系统大多是圆形的!圆环形达曼光栅可以很好地和光学系统的圆形孔径匹配!具有广泛的用途
2024/8/24 17:43:55 563KB 光电技术
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高效的软件/硬件代码签名对嵌入式系统提出了严峻的挑战。
本文提出了Codem,一种用于嵌入式系统的软件/硬件代码流,它将处理器和知识产权(IP)核心都建模为服务。
任务被视为抽象指令,可以将其调度到IP内核以自动并行执行。
为了指导热点功能的硬件实现,本文结合了一种新颖的基于热点的分析技术,以在仿真应用程序时观察热点功能。
此外,基于各种应用程序的热点,提出了一种自适应映射算法,将应用程序划分为多个软件/硬件任务。
我们使用经典的Sort应用程序测试基于配置文件的设计流程。
实验结果表明,Codem可以有效地帮助研究人员识别热点,并且还概述了将分析技术与最新的可重配置计算平台相结合以实现特定任务加速的新方向。
2024/8/24 15:12:50 917KB MPSoC; hardware service; hardware/software
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pscadIEEE标准系统搭建说明,包含典型的IEEE9节点、14节点、30节点、39节点和118节点系统。
内含标准测试系统的原始数据和潮流结果。
2024/8/23 21:01:53 544KB PSCAD
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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