本软件是计算机视觉中Tsai算法和Zhang算法的完成,同时还完成了边缘检测、特征提取、梯度计算等算法
2015/4/9 15:41:44 2.57MB Tsai
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利用MATLAB实现医学图像处理与分析边缘是图像最基本的特征。
所谓边缘是指图像周围像素灰度有阶跃变化或屋顶状变化的像素的集合,它存在于目标与背景、目标与目标、区域与区域、基元与基元之间。
边缘具有方向和幅度两个特征,沿边缘走向,像素值变化比较平缓;垂直于边缘走向,像素值变化比较剧烈,可能呈现阶跃状,也可能呈现斜坡状因而,边缘可以分为两种:一种为阶跃性边缘,它两边的像素灰度值有着明显的不同;另一种为屋顶状边缘,它位于灰度值从增加到减少的变化转折点。
对于阶跃性边缘,二阶方向导数在边缘处呈零交叉;而对于屋顶状边缘,二阶方向导数在边缘处取极值。
2017/8/6 17:54:47 1.11MB MATLAB 医学图像处理
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利用双边滤波方法进行图像处理,所用的软件为MATLAB,其中一个.m文件为函数文件,另一个.m为测试文件,具体处理所需时间大约十多秒,也可能二三十秒,看情况,运转时耐心等下
2020/2/23 22:25:55 272KB MATLAB 图像处理 双边滤波
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本代码详细描述了c++图像处理,以mfc为框架,代码量较为详细,是深化学习图像处理的好例子。
2021/4/22 8:31:24 18.81MB C++ VC 图像处理 完整代码
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手势游戏在这个游戏中:玩家必须在屏幕的特定区域快速做出特殊的手势。
游戏将使用网络摄像头读取用户的动作。
屏幕将被分成NBlock*NBlock区域。
(用户在游戏开始之前选择NBlock)将为玩家提供一系列手势,以及在何处放置手(仅在屏幕的一个区域)。
玩家应做链条的最早标志,除最早标志外,任何标志均不计算在内。
玩家的分数将被存储。
每个正确的手势都会加分,并且符号会消失。
没有时间限制或链条的结束,符号(链条)的速度将随着玩家点数的添加而添加。
如果玩家错过了MaxMiss标志,游戏将结束。
(用户在游戏开始之前选择MaxMiss)任何游戏的最终得分=ceil((点数*NBlock/MaxMiss)(2-步进)*100)。
2016/7/19 20:38:15 53.48MB game python image-processing faculty-project
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该资源主要参考我的博客【数字图像处理】三.MFC实现图像灰度、采样和量化功能详解,博客地址http://blog.csdn.net/eastmount/article/details/46010637讲述VC++6.0关于数字图像处理的灰度、采样、量化处理,处理的是BMP图片,其中含有详细注释。
免费资源,希望能结合原文学习,也期望对你有所协助,尤其是初学者!By:Eastmount
2018/10/7 7:26:37 2.72MB MFC 图像处理 灰度量化 采样
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该部分为《C言语实用数字图像处理-井上诚喜,白玉林》_源代码code
2015/2/2 4:36:43 6.62MB 图像处理
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实验一:用MATLAB工具箱演示灰度调整,对比度加强,直方图均衡,局部平滑,中值滤波,频率域平滑与锐化,用MATLAB编写有关程序。
掌握知识点:灰度调整,对比度加强,直方图均衡,局部平滑,中值滤波,频率域平滑与锐化的原理与方法运用知识点:学会编写MATLAB函数来实现上述方法实验二:编写MATLAB函数实现最近临元法,双线性插值法掌握知识点:最近临元法,双线性插值法的原理和方法,运用知识点若给出f(1,1)=1,f(1,2)=5,f(2,1)=3,f(2,2)=4,用上述编写的函数确定f(1.2,1.6)的灰度值实验三:huffman编码掌握知识点:huffman编码的原理及方法运用知识点编写huffman编码的函数,将下列信源进行编码结点分别为u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8出现的概率分别为p1=0.10p2=0.09P3=0.11p4=0.13p5=0.07p6=0.12p7=0.08p8=0.20
2015/8/4 19:01:08 1.01MB 图像处理 MATLAB
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数字图像处理及MATLAB完成,快速学习matlab软件操作与技能
2018/3/9 19:18:31 30.3MB matlab
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数字图像处理与阐发[杨帆编著]2015年版
2015/10/1 14:49:49 140.95MB shuzituxaingchul
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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