地面三维激光扫描的点云配准误差研究。
针对闭合条件下地面三维激光扫描点云配准产生的闭合差,基于测量平差理论,提出一种闭合差分配方法。
1.14MB 点云配准
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对于如何与激光扫描振镜的硬件系统、软件接口协议XY2-100与对应的C语言代码有一个完整的介绍和认识理解和实现
2024/7/27 14:06:08 880KB 扫描振镜 接口协议 XY2-100 C语言代码
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近几年,物联网行业迅猛发展,物联网的定义是指通过射频识别,红外感知,全球定位系统,激光扫描等信息传感设备,按照约定的协议。
把何物体与互联网连接起来,进行信息交换和通信,以实现智慧化识别定位、跟踪监控和管理的一种网络。
由于传统草莓大棚管理繁琐,人力成本高,效率低,我们将物联网技术与传统大棚相结合,设计了一种基于ZigBee的智能草莓大棚控制系统。
本文主要通过ZigBee网络,终端节点采集出来信息,发送给协调器,反馈到PC机进行数据对比,判断并作出对策使棚内温度、湿度、CO2浓度等指标控制在正常范围内。
2024/6/20 5:18:19 274KB 综合文档
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主要讲述了点云孔洞修补的过程,怎么检测边界,针对散乱点云数据分布不规律性,提出了改进的动态网格k邻域算法,建立点云空间拓扑关系,实验表明该算法不仅能够快速、准确地查找出目标点的k邻近点,还具有较为广泛的适用范围
2024/5/21 12:23:01 3.92MB 点云,孔洞
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激光扫描点数据的处理及应用,对激光雷达数据的处理有帮助
2024/4/3 3:02:58 111KB 激光扫描
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RealityCapture是一款功能强大且操作简单的3D模型设计工具。
无论是虚拟现实模型制作还是建筑设计,软件可以帮助用户将照片导入到软件中进行模型的生成和精确调整。
RealityCapture破解版可以从照片或激光扫描中创建3D模型内容,可用于虚拟现实、游戏、创建三维贴图或测量师。
拿着你的数码相机或手机,它不必是昂贵的专业相机,拍一些照片,在短短几分钟内创造出3D内容。
2023/12/10 13:29:29 38.77MB 照片建模 3D建模
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物联网是新一代信息技术的重要组成部分。
物联网的英文名称叫“TheInternetofthings”。
顾名思义,物联网就是“物物相连的互联网”。
这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;
第二,其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间,进行信息交换和通信。
因此,物联网的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
2023/12/1 5:35:09 8.01MB 物联网 概论
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近年来,倾斜摄影建模、激光扫描等数据采集技术的发展,有效降低了三维空间数据的获取成本和时间周期,提高了数据精度。
伴随大规模三维空间数据的不断积累,三维空间数据的高效发布、数据共享和数据交换,成为三维GIS研究重要内容。
本标准定义了一种开放式可扩展的空间三维模型数据格式———Spatial3DModel(S3M),适用于空间三维模型数据的传输、交换与共享,有助于解决多源空间三维模型数据在不同终端(移动设备、浏览器、桌面电脑)地理信息平台中的存储、高效可视化、共享与互操作等难题,对于推动我国三维地理空间数据的共享及深入应用具有重要作用。
2023/11/8 23:22:44 2.14MB SuperMap 3D
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zemax中文视频教学课程内容简介如下:(1)Zemax成果模块探究(2)Zemax默许评估函数设定例律(3)Zemax优化操作数详解(4)Zemax方案实例:单透镜优化方案(5)Zemax方案实例:双胶合透镜优化方案(6)Zemax玻璃库的使用方式(7)Zemax用户自定义资料(8)Zemax公役总览(9)Zemax公役操作数详解(10)Zemax公役阐发流程(11)Zemax公役阐发实例:单透镜公役阐发(12)Zemax公役阐发实例:双通体系公役阐发(13)Zemax方案实例:变焦镜头优化方案(14)Zemax光学体系热效应阐发(15)Zemax方案实例:激光扩束体系优化方案(16)Zemax序列成像坐标断点详解(17)Zemax方案实例:激光扫描体系优化方案(18)Zemax全局坐标设定及使用方式(19)Zemax种种棱镜体系的方案以及模拟(20)Zemax方案实例:牛顿望远镜优化方案(21)Zemax光学体系MTF的阐发优化(22)Zemax方案实例:双高斯镜头优化方案(23)Zemax光学体系玻璃资料的阐发优化
2023/5/2 22:32:18 465B zemax
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很好的学习点云配准的材料,这里是经典ICP算法的代码
2023/3/8 21:50:36 9KB ICP
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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