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一种新的基于随机hough变换的椭圆检测算法
提出一种新的基于RHT 的三点椭圆检测法, 利用随机采样到的 2 点(包括它们的边缘方向)和搜索获得的 1 个点 来确定椭圆参数. 这种方法不仅在确定参数时只需随机采样两点, 还通过搜索到的点来决定是否对当前点进行参数计算和累积, 有效地解决了无效采样和累积问题. 与其他检测方法比较结果表明: 新方法具有计算速度快, 占有内存小及检测性能好等优点
所属分类:
其它
发布日期:2009-05-18
文件大小:333824
提供者:
jaylong8733
随机hough变换(RHT)提取椭圆matlab源程序
这是自己编的随机hough变换提取椭圆matlab源程序; 适合初学者; 需要自己改几个参数;
所属分类:
其它
发布日期:2009-05-25
文件大小:3072
提供者:
jaylong8733
高中数理化课件 椭圆的参数方程的应用:用参数方程解决旋转的难题;
这个课件解决如下难题: 1.高中几何难题:如何使用arctan2()函数计算旋转一个点的方法 2.绘图学难题:已知两个点的坐标,计算旋转之后的值; 3.椭圆的参数方程的应用:用参数方程解决旋转的难题; 我经常制作高中数理化课件,喜欢用Delphi开发绘图软件。 我的文章,如果你觉得很好,那么别忘了我的主页网址、博客名称。 你可以通过任意一家搜索网站找到我,搜索课件的名字加我的姓名, 就能找到我。
所属分类:
Delphi
发布日期:2009-11-20
文件大小:188416
提供者:
myhotdog
椭圆曲线ECC基本参数的生成(C++)
用VC++实现了在Fp(p为大素数)上的椭圆曲线密码体制的基本参数p,a b的生成。
所属分类:
C++
发布日期:2010-01-31
文件大小:482304
提供者:
wenfierd1234
椭圆曲线(ECC)加密解密算法的c语言实现
给出椭圆曲线密码体制的公钥,私钥等参数,实现用椭圆曲线密码体制加解密文件
所属分类:
C
发布日期:2010-01-31
文件大小:424960
提供者:
wenfierd1234
非正弦波通信时域正交椭圆球面波脉冲设计方法
:针对非正弦波信号的频带传输问题,同时为了有效提高非正弦波通信系统的频带利用率及功率利用率,提 出了时域正交椭圆球面波脉冲集设计方法。通过参数设置、频段划分、求解方程、Schmidt正交化等步骤设计时 域正交椭圆球面波脉冲集,调整脉冲参数实现脉冲集信号的频谱搬移与频谱控制,脉冲集信号为频谱特性可控的带 限信号。仿真结果表明:时域正交椭圆球面波脉冲集具有较好的能量聚集性,利用该脉冲集实现多路信息并行传输 时,在保证系统具有较好的功率利用率前提下,系统的频带利用率可快速接近奈奎斯特速率。
所属分类:
嵌入式
发布日期:2010-04-08
文件大小:337920
提供者:
liqiusheng85
hough变换检测图像中的椭圆Matlab代码
该程序经过本人修改后,可以检测任何图中的椭圆,只需改变其中一个参数就行了,改法法在程序中有说明。现在上传一个我运行过的,附图。
所属分类:
其它
发布日期:2010-06-12
文件大小:3072
提供者:
shudiansheji
C++ MFC 画参数输入椭圆和鼠标事件圆
MFC多文档 画圆 椭圆是 参数输入方式 圆是鼠标事件 交互式画圆 且能画多个
所属分类:
C++
发布日期:2011-10-28
文件大小:1048576
提供者:
jingru1063
椭圆拟合matlab程序
通过离散点拟合出椭圆,得到椭圆参数,并在matlab里直接作图,直接使用,方便,经测试
所属分类:
制造
发布日期:2013-03-17
文件大小:3072
提供者:
gaofengdashen
hough 变换提取椭圆(内有代码)
hough 变换提取椭圆 步骤:1、读入图片(图片大小为),将图片二值化并提取边缘(用edge); 2、设置一个5维的参数空间并使初值为0; 3、对边缘点集中的每一点进行hough 变换,如果p、q在图像范围内,则; 4、在参数空间中寻找超过阈值的,就是椭圆的参数; 5、再对椭圆参数进行求精;
所属分类:
专业指导
发布日期:2013-04-17
文件大小:208896
提供者:
u010342785
椭圆的放射变幻
使用dxf的椭圆参数表示,完成椭圆的放射变幻,计算新的参数。
所属分类:
C#
发布日期:2014-06-19
文件大小:43008
提供者:
shizhefeixiang
椭圆参数的检测
可用于对一般的椭圆进行形心的检测以及相关的长短轴参数。主要用到霍夫变换以及其“投票法”
所属分类:
教育
发布日期:2015-05-12
文件大小:13312
提供者:
u012721615
双椭圆Seiberg-Witten势的新非线性方程式和模形式展开
可积N粒子系统具有重要的性质,即相关的Seiberg-Witten势能满足WDVV方程。 但是,这不适用于最有趣的椭圆和双椭圆系统。 通过研究相关谱曲线族上θ函数的可交换性猜想,我们推导了摄动的Seiberg-Witten势的其他非线性方程,结果证明它具有精确的双椭圆系统作为通用解。 与WDVV方程相比,新方程获得了非扰动校正,可以直接从可交换性条件推导得出。 我们在N = 3的第一个非平凡情况下获得了这种校正,并将非微扰解的结构描述为具有椭圆参数的(近似)模数形式的系数的平坦模的幂的展开。
所属分类:
其它
发布日期:2020-04-10
文件大小:717824
提供者:
weixin_38680506
椭圆CY上3倍的拓扑线和Jacobi环形式
我们提供的证据表明,紧致的椭圆形纤维Calabi-Yau流形上的拓扑弦论的所有属幅都可以用亚纯Jacobo形式来写,其权重线性增长,其指数随基数成二次增长。 这些形式的分母具有简单的通用形式,其特性是亚纯形式的极仅位于扭转点。 模数参数对应于光纤类别,而弦耦合的圆度由椭圆参数播放。 结果,拓扑串幅度在串耦合中是模块化的并且是准周期性的。 这会导致这些几何上所有类的结果非常强,并与曲线计数的结果进行核对。 该结构可以看作是存在Igusa尖点形式的倒数的N = 2类似物,可以完全控制这些Calabi
所属分类:
其它
发布日期:2020-04-09
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38680340
改进hough变换检测椭圆.zip
利用椭圆的几何特征,将5维空间参数转换为2维空间,然后利用霍夫变换检测直线的方法确定椭圆参数。是知网论文“一种新的基于霍夫变换的椭圆轮廓检测方法”的实现代码。
所属分类:
C/C++
发布日期:2020-03-05
文件大小:11534336
提供者:
qq_42744739
基于边缘邻域梯度的椭圆参数估计算法
研究了一种基于边缘邻域内的像素梯度椭圆参数估计算法。首先利用梯度幅度直方图和类内方差将椭圆边缘环状邻域提取出来;然后将环状邻域上所有的点代入椭圆二次曲线模型中并以其梯度值作为权值,通过最优化算法将椭圆参数计算出来。与传统的椭圆拟合方法进行对比,实验的结果显示新算法有很强的抗噪声能力和较高的精度,像素误差在0.03个像素左右。
所属分类:
其它
发布日期:2020-06-29
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38508126
RandomizedHoughEllipseDetector:求椭圆O(n)-源码
随机霍夫椭圆检测器 随机霍夫椭圆变换的实现。 该存储库引用出版物[1]。 多线程版本: 参考 [1]. Inverso, Samuel. "Ellipse detection using randomized Hough transform." Final Project: introduction to computer vision (2002): 4005-4757. 坎尼边缘探测器 降噪 梯度计算 非最大抑制 双门槛 随机选三点 使用random.sample()选择三个点
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-22
文件大小:171008
提供者:
weixin_42159267
未知环境下基于椭圆约束的机器人路径规划
针对未知环境下机器人路径规划问题,提出一种基于椭圆约束的路径规划方法。借助椭圆约束规划路径,将路径规划问题转化为椭圆参数优化问题。通过建立椭圆约束优化模型,引入障碍物和目标位置的约束,考虑机器人运动步长及运动方向的影响,实现复杂未知环境下机器人路径规划。基于不同算法的仿真实验结果表明,该方法有效解决了未知环境下机器人路径规划问题,在大量障碍物存在的未知环境,也能快速有效地进行无碰撞路径规划。
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-19
文件大小:786432
提供者:
weixin_38678550
基于多区域椭圆参数化描述的形状扩散光学层析成像方法研究
获取生物组织体的光学结构是扩散光学成像模式研究(如扩散光学层析技术和荧光分子成像技术)的核心内容。当假设组织器官中具有均匀光学参数时,光学结构的获取方法可归为基于形状的扩散光学层析成像(DOT)重建技术,该技术致力于同时重建组织器官的边界和内部光学参数。实现了二维的边界元正向模型,并与有限元正向模型的结果进行比较。反演问题中使用了截断奇异值(truncated-SVD)优化算法,并在40 dB噪声水平下用内部具有3个异质体的目标模型进行验证。数值结果表明,提出的图像重建算法具有良好的收敛性能,并
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-10
文件大小:1048576
提供者:
weixin_38626080
泵光反射器椭圆参数的选定
本文介绍了选定单椭圆和双椭圆参数的一种简单方法.建议加工椭圆柱面的立铣头倾角优先选用60°,这个角度能给出比较满意的光照效率,并为设计与高精度加工带来了方便.
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-09
文件大小:203776
提供者:
weixin_38625464
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