Matlab写的区域生长图像分割程序。
%区域生长算法:regionfunctionLabelImage=region(image,seed,Threshold,maxv)%image:输入图像%seed:种子点坐标堆栈%threshold:用邻域近似生长规则的阈值%maxv:所有生长的像素的范围小于maxv%LabelImage:输出的标记图像,其中每个像素所述区域标记为rn[seedNum,tem]=size(seed);%seedNum为种子个数[Width,Height]=size(image);LabelImage=zeros(Width,Height);rn=0;%区域标记号码fori=1:seedNum%从没有被标记的种子点开始进行生长ifLabelImage(seed(i,1),seed(i,2))==0rn=rn+1;%%对当前生长区域赋标号值LabelImage(seed(i,1),seed(i,2))=rn;%endstack(1,1)=seed(i,1);%将种子点压入堆栈(堆栈用来在生长过程中的数据坐标)stack(1,2)=seed(i,2);Start=1;%定义堆栈起点和终点End=1;while(Start<=End)%当前种子点坐标CurrX=stack(Start,1);CurrY=stack(Start,2);%对当前点的8邻域进行遍历form=-1:1forn=-1:1%%判断像素(CurrX,CurrY)是否在图像内部%rule1=(CurrX+m)=1&(CurrY+n)=1;%%判断像素(CurrX,CurrY)是否已经处理过%rule2=LabelImage(CurrX+m,CurrY+n)==0;%%判断生长条件是否满足%rule3=abs(double(image(CurrX,CurrY))-double(image(CurrX+m,CurrY+n)))<Threshold;%%条件组合%rules=rule1&rule2&rule3;if(CurrX+m)=1&(CurrY+n)=1&LabelImage(CurrX+m,CurrY+n)==0&abs(double(image(CurrX,CurrY))-double(image(CurrX+m,CurrY+n)))<=Threshold&image(CurrX+m,CurrY+n)0%堆栈的尾部指针后移一位End=End+1;%像素(CurrX+m,CurrY+n)压入堆栈stack(End,1)=CurrX+m;stack(End,2)=CurrY+n;%把像素(CurrX,CurrY)设置成逻辑1LabelImage(CurrX+m,CurrY+n)=rn;endendend%堆栈的尾部指针后移一位Start=Start+1;endend
2025/10/26 12:49:14 2KB 区域生长图像分割
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配套资源https://blog.csdn.net/geek_monkey/article/details/53021019
2025/9/19 0:17:28 8KB ZSTACK OLED 0.96
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移珂(LYNQ)gprs模块L206at指令手册!L206是一款低功耗高性能的四频GSM/GPRS(850/900/1800/1900)模块,其采用LCC的封装,易于焊接并通过标准的SMT设备实现模块的快速生产,特别适用于对成本和效率有着严格要求的应用场合。
•四频GSM/GPRS850/900/1800/1900MHz•满足GSM2/2+标准•Class4(2W@850/900MHZ)•Class1(1W@1800/1900MHZ)•AT命令:GSM07.07,07.05以及增强型AT命令•供应电压范围:3.4~4.2V(推荐3.8V)•操作温度范围:-40~+85℃•存储温度范围:-45~+90℃•GPRSCLASS12•CodingschemesCS1,2,3,4•PPP-stack•支持透传•TCP/UDP/HTTP/SMTP*•USSD
2025/6/28 18:38:48 1.84MB 移珂L206  GPRS GSM
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汇编的递归子程序实现阶乘部分代码DATAsegmenttishidb'intputN(0~7):$'jieguodb0dh,0ah,'jieguois:$'quitdb0dh,0ah,'pressanykeytoexit...$'DATAendsSTACKsegmentdb100dup(?)STACKendsCODEsegmentassumecs:CODE,ss:STACK,ds:DATAmainprocfarstart:movax,DATAmovds,ax;初始化数据段movah,09hleadx,tishi;输出提示int21hxorax,ax;清零movah,01hint21h;键盘输入数据movah,00handal,0fh;转化为非压缩的BCD码callsubproc;调用子过程movbx,dxmovah,09h;输出提示leadx,jieguoint21hmovax,bxcalldisplay;调用子过程movah,09hleadx,quit;输出提示。








2025/6/27 13:27:42 4KB 递归 算法 汇编
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#DepartureTimes DepartureTimes 提供公共交通的实时出发时间。
它对用户进行地理定位,并在表格和地图上显示最近公交车站的到达时间。
##Demo ##Stack 选择 对于这个项目,我选择使用 Flask、Backbone 和 SQLite。
我选择 Python 是因为它被推荐使用,而且因为它易于使用。
Python 背后有一个庞大的社区,有许多可用的库,编写没有分号或花括号的代码是一种乐趣。
在决定使用什么框架时,我简要地查看了 Pyramid、Flask 和 Django。
虽然在这个项目之前我从未使用过 Flask,但我认为它是最好的选择,因为它既轻巧又流行。
我选择 Backbone 是因为它被推荐使用,而且它很灵活。
我决定使用 SQLite,因为这个项目不需要任何更强大的东西。
顾名思义,它也是轻量级的。
##Notes 所有代码都
2025/6/15 20:24:14 1.67MB
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这个软件名称是Z-Stack-Mesh-1.0.0,是TI(德州仪器)发布的基于CC2530的ZigBee协议栈,主要用于CC2530应用开发。
2025/3/30 2:13:11 22.81MB Z-Stack
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RapidIOSpecificationRevision3.2,12.5Gbps/lane,50Gbps/port,CompleteSpec.Stack,10xNspecification,backwardcompatiblewithRapidIOGen1andGen2systems.
8.71MB rapidio
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Grafana堆栈,和微小图像(实现)。
例如grafana-4.6.3〜90M,石墨1.1.1〜125M,statsdly-0.4.1〜33M。
所有图像都是从官方来源构建的,它们的配置(默认)理智(理性)。
Docker网络Grafana需要访问石墨,因此您应该创建一个docker网络,使用链接(不建议使用)或使用docker-compose。
下面的所有示例均假设grafana-stack网络。
dockernetworkcreategrafana-stack石墨Dockerhub:。
启动容器:mkdir-pdata/carbonexportDOC
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使用iar7.20h打开,烧录后可控制相对应传感器
2024/11/16 14:53:46 16.46MB Z-STACK 温湿度shtxx adxl345 l3g4200d
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已经厌烦在WM_SIZE里面写一堆布局计算的代码了么,或许这份代码可以帮助你。
这是一些用C++写的布局类,包含Border,Box,Flow,Grid,Stack五种布局,它们可以嵌套,通过结合Margin可以完成一些常见的界面布局效果,如居中,拉伸,居左,居右等。
各个对象布局的机制很简单(主要包括calc和adjust两个阶段),因此复杂的布局效果得要自己扩展。
另外,所有对象均自己管理内存,通过各个类的create函数来创建对象。
资源2分就当是鼓励吧。
2024/11/12 18:46:11 80KB C++ VC MFC WIN32
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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