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  1. flex中文教程 入门教程 中文教程

  2. 第一章. Flex和Actionscr ipt基础 (常青) 1.1节. 用Flex Builder创建Flex项目 1.2节. 用Flex Builder创建Flex库项目 1.3节. 创建Actionscr ipt项目 1.4节. 在Flex Builder中设置MXML编译器参数 1.5节. 在Flex Builder外编译Flex项目 1.6节. 在MXML中添加事件 1.7节. 设置MXML的子节点属性 1.8节. 定义对象数组 1.9节. 在Actionscr ipt中设置变量作用
  3. 所属分类:Web开发

    • 发布日期:2009-04-28
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:zhuegg
  1. Flex3 Cookbook 中文版

  2. Flex3 Cookbook 中文版 第一章. Flex和Actionscr ipt基础 (常青) 1.1节. 用Flex Builder创建Flex项目 1.2节. 用Flex Builder创建Flex库项目 1.3节. 创建Actionscr ipt项目 1.4节. 在Flex Builder中设置MXML编译器参数 1.5节. 在Flex Builder外编译Flex项目 1.6节. 在MXML中添加事件 1.7节. 设置MXML的子节点属性 1.8节. 定义对象数组 1.9节. 在A
  3. 所属分类:Web开发

    • 发布日期:2009-07-31
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:csd3340
  1. matlab6.5图形图像处理源程序

  2. matlab6.5图形图像处理源程序 第一章 MATLAB6.5 基础 1.1 MATLAB 语言介绍 1.1.1 MATLAB 产品系列与应用 1.1.2 MATLAB6.5 的新特点 1.2 MATLAB 语言基础 1.2.1 认识 MATLAB6.5 环境 1.2.2 MATLAB6.5 变量和表达式 1.2.3 数组的产生 1.2.4 数组的操作 1.2.5 常用的数学函数 1.2.6 数组的运算 1.2.7 数组的扩展 1.2.8 数组的转换 1.2.9 MATLAB 控制语句 1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-11-01
    • 文件大小:78848
    • 提供者:yueh5
  1. matlab6.5图形图象处理源程序

  2. 第一章 MATLAB6.5 基础 1.1 MATLAB 语言介绍 1.1.1 MATLAB 产品系列与应用 1.1.2 MATLAB6.5 的新特点 1.2 MATLAB 语言基础 1.2.1 认识 MATLAB6.5 环境 1.2.2 MATLAB6.5 变量和表达式 1.2.3 数组的产生 1.2.4 数组的操作 1.2.5 常用的数学函数 1.2.6 数组的运算 1.2.7 数组的扩展 1.2.8 数组的转换 1.2.9 MATLAB 控制语句 1.2.10 其它控制语句 1.2.11
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-02-19
    • 文件大小:98304
    • 提供者:rainy269
  1. Visual C#图像处理程序设计实例.pdf

  2. 第1章 VisualC#.NET基础1.1 创建一个Visual C#应用程序 1.2 Visual Studio窗口 1.3 Visual C#.NET主菜单 本章小结 第2章 图像应用程序界面设计 2.1 命令按钮界面设计 2.2 菜单界面设计 2.3 MDI界面设计 2.4 工具条界面设计 本章小结 第3章 Visual C#图像处理基础 3.1 Visual C#图像处理基础知识 3.2 图像的输人和保存 3.3 图像拷贝和粘贴 3.4 彩色图像的分辨力 本章小结 第4章 彩色图像处理
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-07-23
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:guo171983
  1. image processing source code for Matlab常用图像处理源码合集

  2. ch2_1_1:查看直方图(§2.1.3) ch2_2_1:显示图像(§2.2.2) ch2_3_1:添加颜色条(§2.3.1) ch2_3_2:图像的单帧显示(§2.3.2) ch2_3_3:图像的多帧显示(§2.3.2) ch2_3_4:图像的动画显示(§2.3.2) ch2_3_5:灰度图像的动画显示(§2.3.2) ch2_3_6:纹理映射(§2.3.3) ch2_3_7:一个图形窗口中同时显示2幅图像(§2.3.4) ch3_1_1:嵌套使用图像代数函数(§3.1.1) ch3_1_
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-09-04
    • 文件大小:36864
    • 提供者:marshallcp
  1. MATLAB图形图像处理

  2. 第一章 MATLAB6.5 基础 1.1 MATLAB 语言介绍 1.1.1 MATLAB 产品系列与应用 1.1.2 MATLAB6.5 的新特点 1.2 MATLAB 语言基础 1.2.1 认识 MATLAB6.5 环境 1.2.2 MATLAB6.5 变量和表达式 1.2.3 数组的产生 1.2.4 数组的操作 1.2.5 常用的数学函数 1.2.6 数组的运算 1.2.7 数组的扩展 1.2.8 数组的转换 1.2.9 MATLAB 控制语句 1.2.10 其它控制语句 1.2.11
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-01-03
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:wangmingyuevs
  1. 数字图像处理 图像分割程序 分水岭分割 prewitt算子

  2. 本程序的目的是将一幅医学图像CT.bmp进行图像分割,以达到目视时更有效的观察各个区域的效果。 本程序是在windows xp系统下,使用Visual Studio 2008编程工具编写,编程语言C++。 可以直接点击“\源代码\Debug\WaterShed.exe”运行程序。 本人采用了两种图像分割的方法,一种是彩色分割法,一种是分水岭分割法。 方法1.彩色分割法是数字图像处理中一种应用广泛的技术,与灰度图像分割算法相比,二者思想基本上是一致的,只是对像素属性的考察及特征的提取等技术由一维
  3. 所属分类:C/C++

    • 发布日期:2013-01-29
    • 文件大小:20971520
    • 提供者:jjhaodad
  1. 基于最小二乘支持向量机的图像边缘检测研究

  2.  本文研究了基于最小二乘支持向量机(LS 2SVM )的图像边缘检测技术,利用LS 2SVM 对图像像素 邻域的灰度值进行曲面拟合,通过采用多项式核函数、高斯核函数推导出图像的梯度和零交叉算子,并结合梯度 算子和零交叉算子实现了图像边缘定位. 通过实验获取了不同核函数的最佳卷积核的大小,同时采用遗传算法对 不同核函数的参数进行寻优以获得最佳的边缘检测性能. 通过与Canny方法的实验比较,验证了本文提出的边缘 检测方法是有效的.
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2017-03-05
    • 文件大小:690176
    • 提供者:luckygemstone
  1. SOBEL算子梯度计算.zip

  2. 通过定义sobel算子,对图像的各像素通过选定区域的卷积,得到相应像素点的X方向和Y方向的梯度,再利用梯度得到相应的计算内容,可以计算图像像素点的法线方向。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2019-06-05
    • 文件大小:5120
    • 提供者:sun263618
  1. 彩色深度学习:走向自动夸克/胶子喷射识别

  2. 人工智能为对撞机物理学中具有挑战性的数据处理任务提供了自动化的潜力。 为了确定其前景,我们探索用卷积神经网络进行的深度学习在何种程度上可以比物理学家设计的可观察物更好地区分夸克和胶子喷射。 我们的方法建立在将射流视为图像的范式之上,其强度由局部量热仪沉积物给出。 我们通过为图像添加颜色来补充这种构造,其中红色,绿色和蓝色强度由带电粒子中的横向动量,中性粒子中的横向动量和像素级带电粒子数给出。 总体而言,深层网络匹配或优于传统的射流变量。 我们还发现,尽管各种模拟产生了不同的夸克和胶子射流,但与传
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-24
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38738830
  1. Python-subpixel利用Tensorflow的一个子像素卷积神经网络

  2. subpixel:利用Tensorflow的一个子像素卷积神经网络
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-08-10
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_39840515
  1. OpenCV之sobel算子详解

  2. 原理 sobel算子是一种计算不同方向上梯度的工具。原理是使用卷积核对图像进行处理。 如果想计算x方向梯度,我们就需要这样的一个卷积核 以卷积核的中心为中心,将卷积核与图像上像素值一一对应,卷积核上的数字相当于系数。利用如下公式即可计算出卷积核中心的x方向梯度。 同理,如果想要计算y方向的梯度,卷积核应该是这样的,公式也是同理。 我们求得了某一像素x方向和y方向的梯度,那么该像素的梯度容易得出: 但是这个公式比较难算,所以我们一般直接把这个公式化作: Sobel函数 opencv中提供
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:481280
    • 提供者:weixin_38660327
  1. MCNN-based_HSI_Classification:MCNN-CP:使用混合卷积和协方差合并的高光谱图像分类(TGARS 2021); MCNN-PS和Oct-MCNN-PS:使用混合3D八度和2D-亚像素卷积神经网络的高光谱图像分

  2. 基于MCNN的_HSI_分类 文件 MCNN-CP:使用混合卷积和协方差合并的高光谱图像分类(TGARS 2021) MCNN-PS和Oct-MCNN-PS:使用混合3D八度音程和2D子像素卷积神经网络的高光谱图像分类(已提交TGARS) 1.环境设置 该代码已在配备Intel i7-9750H 2.6 GHz处理器,32 GB RAM和NVIDIA GTX1650图形卡,Python 3.6,tensorflow_gpu-1.14.0,Keras-2.2.4,CUDA 10.0, cuDNN
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-08
    • 文件大小:8192
    • 提供者:weixin_42101641
  1. 基于磁共振成像的Atlas配准和基于深度卷积神经网络的前列腺分割

  2. 在磁共振(MR)图像中对前列腺的自动分割已越来越多地应用于前列腺疾病的诊断和各种临床应用。 然而,由于前列腺边界周围的解剖结构不均匀且变化,因此前列腺MR图像的分割面临着巨大的挑战。 由于深度学习在计算机视觉中显示出优异的性能,因此我们提出了一种使用深度神经网络的粗细细分策略,以分别解决直肠内线圈前列腺图像和非直肠内线圈前列腺图像的分割问题。 首先,我们将基于配准的粗略分割呈现给预处理的前列腺MR图像,以获得潜在的边界区域。 其次,我们训练深度神经网络作为基于像素的分类器,以预测潜在边界区域中的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-07
    • 文件大小:917504
    • 提供者:weixin_38620741
  1. 基于深度学习的傅里叶叠层显微成像

  2. 傅里叶叠层显微成像(FPM)是一种能够重建宽视场和高分辨率图像的新型成像技术。传统的FPM重建算法计算成本高,重建高质量的图像需要较大的图像采集量,这些缺点使得传统重建算法的成像性能和效率较低。因此,提出一种基于深度学习的傅里叶叠层显微成像的神经网络模型,对图像进行低分辨率到高分辨率的端到端映射,有效提高成像性能和效率。首先,借助菱形采样方法进行图像采集,加速低分辨图片采集过程。其次,结合残差结构、密集连接以及通道注意力机制等模块,拓展网络深度、挖掘有用特征,增强网络模型的表达能力和泛化能力。然
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-21
    • 文件大小:15728640
    • 提供者:weixin_38699492
  1. 基于Franklin矩的亚像素级图像边缘检测算法

  2. 为了满足计算机视觉标定与精密测量对图像边缘定位的精确度高和抗噪性强的要求,提出一种基于 Franklin 矩的亚像素级图像边缘检测算法。首先,建立亚像素边缘模型,利用各级 Franklin 矩的卷积来提取图像边缘点的细节特征;然后,依据Franklin 矩的旋转不变性原理,分析图像边缘旋转至垂直方向后各级 Franklin 矩之间的关系,从而确定图像中亚像素边缘的关键参数;最后,根据改进的边缘判断条件,确定图像中的实际亚像素边缘点。大量实验结果表明,与基于 Zernike 矩的亚像素级算法、基于
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-07
    • 文件大小:896000
    • 提供者:weixin_38746818
  1. 基于Kirsch和Canny算子的陶瓷碗表面缺陷检测方法

  2. 提出了一种基于机器视觉的陶瓷碗表面缺陷检测方法,该方法主要通过Kirsch算子和Canny算子的结合来实现表面缺陷的边缘检测。采用传统Kirsch算子的8个方向模板分别对图像上的每一个像素点进行卷积求导,选取最大模板,确定其边缘方向,结合Canny算子信噪比高、检测准确度高、边缘细节保留好等特点完成表面缺陷的检测,通过缺陷的几何特征判断是否存在缺陷。实验结果表明,该算法很好地抑制了噪声干扰,提高了边缘定位准确性及检测准确度,在保留边缘信息的同时避免了伪边缘的出现。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-04
    • 文件大小:6291456
    • 提供者:weixin_38735541
  1. 基于深层残差网络的加速图像超分辨率重建

  2. 针对目前卷积神经网络的超分辨率算法存在卷积层数少、模型简单、计算量大、收敛速度慢以及图像纹理模糊等问题, 提出了一种基于深层残差网络的加速图像超分辨率重建方法, 该方法在提高图像分辨率的同时加快收敛速度。设计更深的卷积神经网络模型来提高精确度, 通过残差学习并且使用Adam优化方法使网络模型加速收敛。在原始低分辨率图像上直接进行特征映射, 只在网络的末端引入子像素卷积层, 将像素进行重新排列, 得到高分辨率图像。实验结果表明, 在set 5, set 14, BSD100测试集上, 所提算法的峰
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-03
    • 文件大小:11534336
    • 提供者:weixin_38621441
  1. 一种基于深度卷积神经网络的水下光电图像质量优化方法

  2. 由于水体对光的吸收和散射, 水下光电图像具有低信噪比、低对比度等特点, 导致目标难以识别, 限制了水下光电成像装备的实际应用和发展。为提高目标的探测精度和识别率, 提出包含一维并行卷积和子像素卷积的深度卷积神经网络, 利用其从水下光电图像训练集中学习优化图像质量的参数, 实现了去噪和对比度增强。实验结果表明, 相比于经典去噪方法和对比度增强方法联合处理的结果, 本文方法得到的峰值信噪比和均方根对比度分别平均提高了2.93 dB和14.41, 能够有效地权衡去噪、对比度增强和亮度提升等, 获得适合
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:14680064
    • 提供者:weixin_38500944
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