c#数字图像处理之几何运算,包含在c#中对图像进行处理的平移、镜像变换、缩放和旋转的编程实现。
2025/12/21 7:01:21 1.43MB c#几何运算 平移 镜像 缩放
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PTW格式图像是一种非通用图像格式,为了便于研究,将其转化成BMP格式图像。
使用VC++6.0读取PTW格式的源文件数据,将其14位的像素数据转换成8位的像素数据以及24位灰度像素数据。
编程实现的结果表明转换后的灰度图画面清晰、层次分明。
并对转换后的8位BMP图像进行了图像增强、点运算、边缘检测和伪彩色处理,更深层次地了解了图像信息。
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WinSockAPI、CSocket等
2025/12/19 20:39:54 9.07MB c语言
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1.实验目的:(1)学习寄存器的原理和设计方法(2)掌握灵活运用VerilogHDL语言进行各种描述与建模的技巧和方法2.实验要求:(1)使用合适的方法来编程实现规定功能的4位寄存器(2)课前任务:在XilinkISE上完成创建工程、编辑程序源代码、编译、综合、仿真、验证,确保逻辑正确性.(3)撰写实验报告:含程序源代码、激励代码及其仿真波形、综合得到的电路图、实验结果分析以及对本实验的”思考与探索”部分所作的思考与探索.
2025/12/19 15:54:01 199KB 文档及代码
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在matlab中编程实现倒立摆的状态空间模型建立,并进行LQR控制
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基于OpenSSL编写的安全聊天程序。
在Windows下,利用OpenSSL的安全套接字通信编程,实现一个点对点的聊天系统,采用客户端服务器双向认证,具有聊天记录本地加密存储功能,输入正确的口令可以查看。
2025/12/17 14:29:40 303KB OpenSSL SOCKET 聊天 记录加密
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编程实现对澳大利亚地图进行着色,两个共同边界的区域染不同的颜色,当可以选择6、5、4、3种不同的颜色的情况下,由程序自动进行处理,给出具体的染色方案。
且当选色为3种时,会显示所有的染色方案
2025/12/13 3:28:27 3KB 无向图
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图像配准技术及其MATLAB编程实现源码及自己测试M文件
2025/12/3 6:48:37 1.22MB 图像配准 MATLAB
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cannon算法是矩阵的并行乘法,属于数值并行算法MPI编程实现一篇,其中关于数值并行算法MPI编程由于要处理的数据量巨大,程序循环次数多,对于串行而言,处理时间将非常长,将其并行化非常必要。
2025/12/2 16:52:34 1.5MB 并行算法
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实验一误差分析一、实验目的及要求1.了解误差分析对数值计算的重要性。
2.掌握避免或减小误差的基本方法。
二、实验设备安装有C、C++或MATLAB的计算机。
三、实验原理误差是指观测值与真值之差,偏差是指观测值与平均值之差。
根据不同的算法,得到的结果的精度是不一样的。
四、实验内容及步骤求方程ax2+bx+c=0的根,其中a=1,b=-(5×108+1),c=5×108采用如下两种计算方案,在计算机上编程计算,将计算结果记录下来,并分析产生误差的原因。
//////////////////////////////实验二Lagrange插值一、实验目的及要求1.掌握利用Lagrange插值法及Newton插值法求函数值并编程实现。
2.程序具有一定的通用性,程序运行时先输入节点的个数n,然后输入各节点的值(),最后输入要求的自变量x的值,输出对应的函数值。
二、实验设备和实验环境安装有C、C++或MATLAB的计算机。
三、算法描述1.插值的基本原理(求解插值问题的基本思路)构造一个函数y=f(x)通过全部节点,即(i=0、1、…n)再用f(x)计算插值,即2.拉格朗日(Lagrange)多项式插值Lagrange插值多项式:3.牛顿(Newton)插值公式////////////////////////////////////实验三高斯消去法解方程组一、实验目的及要求1.掌握求解线性方程组的高斯消去法---列选主元在计算机上的算法实现。
2.程序具有一定的通用性,程序运行时先输入一个数n表示方程含有的未知数个数,然后输入每个线性方程的系数和常数,求出线性方程组的解。
二、实验设备和实验环境安装有C、C++或MATLAB的计算机。
三、算法描述1.高斯消去法基本思路设有方程组,设是可逆矩阵。
高斯消去法的基本思想就是将矩阵的初等行变换作用于方程组的增广矩阵,将其中的变换成一个上三角矩阵,然后求解这个三角形方程组。
2.利用列选主元高斯消去法求解线性方程组
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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