第一章连续的小波变换1.1连续小波变换的定义1.2与短时傅里叶变换的比较1.3连续小波变换的一些性质1.4小波变换的反演及对基本小波的要求1.5连续小波变换的计算机实现与快速算法1.6几种常用的基本小波1.7应用举例第二章尺度及位移均离散化的小波变换2.1离散α,γ栅格下的小波变换2.2标架(frame)概念2.3小波标架2.4应用举例第三章多分辨率分析与离散序列的小波变换3.1概述3.2多分辨率信号分解与重建的基本概念3.3尺度函数和小波函数的一些重要性质3.4由多分辨率分析引出多采样率滤波器组3.5Mallat算法实现中的一些问题3.6离散序列的小波变换3.7金字塔结构的数据编码第四章多采样率滤波器组与小波变换4.1概述4.2多采样率信号处理的一些基本关系4.3双通道多采样率滤波器的理想重建条件4.4多采样率滤波器组的两种一般表示法4.5正交镜像滤波器组与共轭正交滤波器组4.6正交滤波器组的设计4.7二项式小波滤波器组4.8对滤波器组参数与连续时间小渡变换关系的进一步讨论4.9Daubechies小波4.10IIR型的正交滤波器组和小波4.1l双正交滤波器组与双正交小波4.12滤波器组理想重建条件的时域表示式及其设计第五章二维小波变换及其用于图像处理5.1概述5.2二维图像的多分辨率分析:可分离情况5.3五株排列(quincunx)的多分辨率分析5.4应用举例5.5二维连续小波变换第六章小波变换用于表征信号的突变(瞬态)特征6.1概述6.2基本原理6.3几种检测局部性能常用的小波6.4用小波变换极大值在多尺度上的变化来表征信号奇异点的性质6.5用二维小波变换作图像上物体边沿的检测6.6应用举例6.7用小波变换的过零点来表征信号6.8由小波变换的奇异点重建信号6.9仿真计算第七章小波包与时一频平面的铺砌7.1概述7.2小波包的定义与主要性质7.3最优小波包基的选择7.4自适应小波包分解7.5最优小波包作自适应切换时瞬态的抑制——时变滤波器组方法7.6关于时间一频率平面的自适应铺砌7.7基本小波的优化设计7.8小波变换在不同基函数间的换算第八章小波变换与分形信号的分析8.1概述8.2关于分形的简述8.3过程的小波分析8.4确定性的自相似过程8.5过程的信号处理8.6分数布朗运动与分数高斯噪声8.7小波变换用于其他分形问题简介
2025/11/3 20:58:21 17.19MB 小波变换
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Osmand是带有栅格/矢量地图的开源导航应用程序.Osmand+是一个开放源代码的导航应用程序,可访问各种全球开放街道地图数据。
可以将所有地图数据(矢量或平铺地图)存储在手机存储卡中以供离线使用。
Osmand还提供离线和在线路由功能,包括语音指导。
Osmand+是付费的应用程序版本,购买该版本即表示您支持该项目,资助开发新功能并获得最新更新。
一些核心功能:-完整的离线功能(将下载的矢量或平铺地图存储在一个可选的文件夹中)-紧凑的离线矢量地图可供整个世界使用-直接从应用程序中无限下载国家或地区地图-离线Wikipedia功能(下载WikipediaPOI),非常适合观光
2025/10/20 8:19:53 78.49MB OsmAnd OsmAnd+ Offline Maps
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开发环境:C#+ArcEngine10.2+vs2010《GIS程序设计教程》主要介绍了组件式GIS开发技术,重点是利用ArcGISEngine开发组件库,在.Net环境下利用C#语言进行GIS程序开发。
全书由浅人深,从组件式GIS基本概念入手,介绍了ArcGISEngine10.0的特性;
从地图显示浏览入手,介绍了GIS数据的组织与访问、制图渲染与输出、空间数据编辑、GIS分析及栅格图像处理,涵盖了GIS数据采集、编辑、处理、分析、输出等的基本功能;
进一步地,分析了ArcGIS所提供的功能扩展模块,为GeoProcessing及3D分析等深入开发提供了案例。
2025/10/20 4:41:35 1.32MB ArcEngine ArcGIS C#
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便于基本的矢量栅格DEM的操作练习的数据。
文件类型:土地利用.imggd.demdg.shp
2025/10/4 22:27:29 4.63MB 东莞 土地利用 dem
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栅格地图
2025/9/1 4:25:02 1KB 栅格 地图
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只要把路径改一下就可以了,希望对大家有所帮助。
2025/8/11 6:38:37 632B python 批量, resample clip
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您可能需要将某范围的值重分类为一个替代值,并将另一个范围重分类为其他替代值。
例如,在某房屋的建筑物适宜性模型的土地利用输入栅格中,所有居民区和人类活动用地的值范围为0到9,森林的值范围为10到19,而农业用地的值范围为20到29。
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:模块化设计并制作一种通过传感器探测栅格化地图的智能扫地机器人,采用混合路径规划算法确立机器人的运动轨迹。
在机械上设计了分离式吸尘结构,通过不同结构的吸尘口来清理不同体积大小的垃圾,提高清扫效果。
在传感器上采用了精度较高的激光测距和精度较低超声波测距传感相互配合,完成对清扫环境的感知和运动路径的规划,提高清洁效率。
硬件采用STM32微处理器,根据既定算法驱动机器人按照规划路径移动。
软件上以传感器、电机的底层驱动为基础,运算和数据处理为核心,根据混合路径规划方法完成智能扫地机器人智能清扫和拖地的功能,达到实时避障、覆盖率高、重复率低、耗时少又节能的指标。
扫地模块和拖地模块独立设计,方便更换,解决了市面上前扫后拖扫地机器人清洁效果不佳的问题。
2025/7/24 15:40:45 369KB sweeping rob
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栅格地图下Astar最短路径(C++),自动驾驶
2025/7/11 2:06:26 1.97MB 自动驾驶 Astar最短路径
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GIS数据转换器(栅格-矢量)V1.0(使栅格数据分析、处理如矢量数据分析、处理般简单)。
软件以单机版模式运行,不需要连接任何网络,包括互联网和内网;
并且无需安装,无附带插件、无植入广告,绿色拷贝运行,能够严格保证您的隐私和数据安全!!!!详见:https://blog.csdn.net/qq_35582643/article/details/86984487
47.08MB GIS 栅格 NETCDF
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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