自定义博客皮肤VIP专享

*博客头图:

格式为PNG、JPG,宽度*高度大于1920*100像素,不超过2MB,主视觉建议放在右侧,请参照线上博客头图

请上传大于1920*100像素的图片!

博客底图:

图片格式为PNG、JPG,不超过1MB,可上下左右平铺至整个背景

栏目图:

图片格式为PNG、JPG,图片宽度*高度为300*38像素,不超过0.5MB

主标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

Hover:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

副标题颜色:

RGB颜色,例如:#AFAFAF

自定义博客皮肤

-+
  • 博客(528)
  • 资源 (25297)
  • 收藏
  • 关注

原创 Java图形用户界面(GUI)显示与输出详解

Java提供了一整套用于构建图形用户界面(GUI)的组件库,使得开发者能够创建跨平台的桌面应用程序。GUI组件是构成窗口、按钮、文本框等图形元素的代码,它们能够响应用户的动作,如点击或输入。输出流是的实例,它是一个抽象类,用于表示字节输出流。所有的输出流都继承自这个类,并且提供了将数据输出到各种目的地的方法。输出流的作用是将程序产生的数据传输到一个输出设备或文件,这样的数据通常包括字符串、图片、音频和视频等。输出流的基本使用过程涉及以下几个关键步骤:创建输出流对象。

2025-05-30 15:42:35 589

原创 实现便捷图片外链的PHP图片服务源码解析

在当今数字化时代,图片作为一种直观、丰富的信息载体,广泛应用于网站、社交媒体、广告等多个领域。图片外链,顾名思义,是指在互联网上将图片的存储位置指向服务器上的某个特定地址,然后在不同平台和页面上通过链接来引用这些图片。除了PHP,一个完善的图片服务还需要以下技术栈的支持:Web服务器:通常选择Nginx或Apache,这两者都能高效地处理静态文件请求。数据库:MySQL或MariaDB用于存储图片的元数据,如大小、上传时间、访问统计等。缓存系统。

2025-05-30 15:07:41 347

原创 MuKeWebsite: 深入学习HTML5 + CSS3构建电商网站

MuKeWebsite是一个现代化的网站开发项目,旨在通过实践最新Web标准技术——HTML5、CSS3、JavaScript以及响应式设计技术,展示如何创建一个功能丰富、交互性强的网站。该项目不仅包括基础的网页设计,还涵盖了数据处理、用户交互及后端服务集成等高级功能。它将作为一个实际案例,带领读者通过MuKeWebsite项目的开发,学习并掌握现代Web开发的流程和技术。HTML5 作为第五代超文本标记语言,标志着网页设计进入了一个新时代。

2025-05-30 14:11:03 445

原创 C#自定义控件库ControlExs实战教程

C# 是一种简洁、现代、面向对象的编程语言,而 WinForm 是基于 .NET Framework 的一个用于构建 Windows 桌面应用程序的图形用户界面(GUI)工具包。本章将为读者介绍 C# 在 WinForm 平台上的应用,以及它如何使开发者能够快速构建功能丰富、交互性高的桌面应用程序。在自定义控件开发过程中,良好的设计思路是成功的关键。我们必须首先确定控件需要实现的功能,然后设计其用户界面布局。这两者是控件开发的基础。在现代的用户界面开发中,事件处理是用户交互的核心。

2025-05-30 13:29:49 607

原创 图像字幕生成器:深度学习技术的CNN和RNN应用

随着人工智能和机器学习技术的不断发展,图像字幕生成技术已经变得越来越成熟。这项技术的主要目的是通过计算机视觉和自然语言处理技术,自动为图像生成描述性的文字说明。该技术的应用范围广泛,包括但不限于辅助视障人群、社交媒体图像的自动标签生成、搜索引擎的图像搜索优化等等。图像字幕生成技术的核心在于理解图像内容并生成与其相符的描述。这需要模型具备对图像内容的准确识别和理解能力,以及生成自然、准确描述文本的能力。

2025-05-30 12:55:48 410

原创 Java在交互式电视系统中的应用

Java自1995年由Sun Microsystems公司发布以来,逐渐成为IT行业中最流行的编程语言之一。最初设计为一种能“编写一次,到处运行”的语言,Java不仅成功实现了这一目标,而且通过其强大的跨平台特性和面向对象的设计原则,成为企业级应用、移动应用以及互联网应用的首选语言。JavaFX是一个用于构建富互联网应用(Rich Internet Applications, RIA)的库,它是Java SE的一部分,提供了一套丰富的界面组件以及与图形和媒体处理相关的高级功能。

2025-05-30 11:02:39 326

原创 构建B/S架构网上考试系统的实践指南-C#与ASP.NET

在数字化时代背景下,B/S架构的网上考试系统已经成为教育和企业培训的重要组成部分。该系统通过互联网连接用户与服务器,提供了一种高效、便捷的考试方式。它不仅降低了传统考试的组织成本,还提高了考试的灵活性和数据处理能力。管理员操作界面是整个系统管理的核心部分,通过此界面管理员可以执行如下操作:用户管理:添加、删除或修改用户信息,包括学生、教师和管理员账户。题库管理:上传、修改或删除题库中的题目,对题库进行分类和组织。考试设置:创建和配置考试,包括考试时间、题目数量、分值设定等。

2025-05-30 10:44:55 682

原创 JavaDictionarySrc: 掌握HTTPS的在线词典项目源代码

HTTPS(全称:超文本传输安全协议)是HTTP的安全版本。它通过SSL/TLS协议在客户端和服务器之间建立加密通道,保证传输数据的机密性和完整性,防止数据在传输过程中被窃听或篡改。HTTPS的出现主要是为了解决HTTP协议在数据传输过程中的安全问题。:提供全面的安全服务,包括认证、授权、防护攻击等。它是Spring生态系统的一部分,与Spring应用程序深度集成。:一个简单易用但功能强大的Java安全框架,提供身份验证、授权、会话管理等功能,并支持多种应用环境。

2025-05-30 10:27:48 624

原创 Java编程语言基础知识与实践指南

Java是一种高级、面向对象的编程语言,它具有跨平台、多线程以及安全性的特点。Java的设计初衷是“一次编写,到处运行”(WORA),通过Java虚拟机(JVM)实现不同操作系统上的兼容性。在Java中,类是面向对象编程的基本构造单元,它是一种复杂的数据类型,允许程序员创建自定义的数据结构。类可以包含变量(成员变量)和方法(函数),这些变量和方法定义了类的对象(即实例)的属性和行为。下面是一个简单的类定义示例:// 类的属性// 类的方法return age;

2025-05-30 10:11:34 598

原创 JavaScript项目配置大全:js-config管理指南

在当今的JavaScript生态系统中,配置文件扮演着至关重要的角色。它们不仅帮助开发者管理项目的依赖关系、控制版本、设置开发环境,还能确保代码质量和测试的一致性。本章将简要介绍通用的JavaScript配置文件,并概述它们的基本作用。我们将从基础的配置文件如开始,它作为大多数Node.js项目的中心,到更为特定用途的配置文件,例如用于环境变量的.env,模块打包工具的,以及测试和类型检查的和。理解这些配置文件是高效开发和维护项目的基石。

2025-05-30 09:53:42 722

原创 从XLSX到SQL:数据处理与存储实战指南

pandas是一个开源的Python数据分析库,它提供了高性能、易用的数据结构和数据分析工具。Pandas库是数据分析的重要工具,尤其适合于处理表格数据。它支持导入、清洗、探索和转换数据等多种操作,是数据科学领域不可或缺的工具之一。安装pandas库非常简单,可以使用pip命令进行安装:安装完成后,可以通过以下Python代码导入pandas库:SQLite是一款轻量级的关系数据库管理系统(RDBMS),其最大的特点在于无需单独的服务器进程运行,直接通过一个库文件进行数据库管理。

2025-05-25 16:58:52 896

原创 Excel-VBA宏编程实例:工时计算详解

宏是一种自动化脚本,能够在支持宏的软件中自动执行一系列操作。在Excel中,宏通常是用VBA(Visual Basic for Applications)编写的一段程序代码,可以简化重复性工作,提高效率。宏可以快速完成数据输入、格式化、数据分析等任务,特别适用于处理大量数据或执行复杂计算。实现宏功能的VBA代码可以完成包括但不限于以下操作:- 数据批量导入和导出- 自动填充和格式设定- 模板创建和应用- 高级数据处理,如分组、合并计算等- 自动化报告生成。

2025-05-25 16:12:19 293

原创 基于MFC的简易计算器项目实战

MFC(Microsoft Foundation Classes)是微软公司提供的一套C++类库,用于简化Windows应用程序的开发。它封装了大量Windows API,并提供了一套面向对象的编程框架,让开发者能够快速创建具有Windows特有风格的用户界面。事件驱动编程是一种广泛应用于图形用户界面(GUI)的设计范式,它允许程序响应用户交互或系统级事件。这种范式与传统的过程式编程不同,在事件驱动编程中,程序的流程由用户动作(如鼠标点击、按键等)或系统事件(如消息、通知等)来驱动。

2025-05-25 16:04:27 686

原创 企业数据分析学习资源包.zip

简介:该压缩包提供了一个专门用于学习和研究的企业数据库,主要关注企业,尤其是上市公司的信息。包含的数据部分帮助用户理解并分析企业的运营状况,适合初学者和专业人士提升数据库操作和企业数据分析技能。文件内容包括数据说明、数据样貌截图、指标解释和上市公司高管信息数据,是一个用于学习和提升企业数据分析技能的实用资源。

2025-05-25 14:46:02 701

原创 探索纯CSS实现逼真水滴动画效果

简介:本文详细介绍了如何仅使用CSS创建动态水滴效果,涵盖了利用CSS3特性如伪元素、过渡效果和径向渐变来模拟水滴形状、增加立体感和动态交互。通过实例代码,展示了如何通过调整box-shadow、径向渐变背景和动画过渡等属性,实现逼真的视觉效果,提升网页设计的吸引力和用户交互体验。

2025-05-25 13:54:04 537

原创 探索Genymotion:高效Android模拟器的实战指南

Genymotion是一款高效、易用的Android模拟器,专为开发者设计。它以卓越的速度和稳定性赢得了广泛的赞誉,适用于测试应用程序,尤其是在不同硬件配置和系统版本上的表现。不同于传统模拟器,Genymotion通过利用OpenGL技术,提供了更接近真实设备的性能体验。Genymotion允许用户创建具有特定配置参数的自定义设备。这样可以根据不同的测试需求模拟出特定的设备环境。

2025-05-25 13:06:39 932

原创 强化学习DQN在单路径规划中的实战应用

强化学习(Reinforcement Learning, RL)是一种让机器通过与环境的交互来学习策略的方法。它通过奖励机制(奖励/惩罚)来指导智能体(agent)如何在给定的状态(state)下做出决策,以达成最优的长期累积奖励。

2025-05-25 11:50:12 698

原创 撸羊毛资讯自动采集站的全面解析与实践应用

WordPress的主要功能包括文章和页面的发布、主题和插件的管理、用户权限的分配等。您可以添加新的文章或页面来构建网站内容,并通过添加不同的插件来扩展功能,比如增加搜索引擎优化(SEO)、表单构建、数据分析等。了解这些基本功能对于初学者来说是十分必要的,因为它们构成了WordPress应用的基础。市场上有一些流行的响应式设计框架,如Bootstrap、Foundation和MaterializeCSS,它们为开发者提供了一套预先设计的组件和工具,能够加快响应式网站的开发速度。

2025-05-25 10:26:45 622

原创 Excel-VBA宏编程:获取单元格区域行号的完整实例

VBA(Visual Basic for Applications)是Microsoft公司推出的一种事件驱动编程语言。它允许开发者编写宏来自动化Microsoft Office应用程序中的任务,其中最常见的是Excel。本章将为读者提供VBA的初步认识,涵盖了编程语言的核心概念和基础知识。接下来,我们将深入了解VBA如何在Excel中使用及其对提高工作效率的重要性。VBA是一种结构化编程语言,特别适合于初学者和希望实现办公自动化的职场人士。

2025-05-25 09:34:42 649

原创 UG GRIP NC编程开发指南

GRIP语言(Geometry Interchange Protocol)是一种专为UG(现称Siemens NX)软件定制的编程语言。它使得用户能够直接与软件的几何引擎交互,实现自定义的几何操作和算法。GRIP语言支持数据操作、图形显示、文件处理等多种功能,为工程师在复杂设计和制造流程中的问题解决提供了强大的支持。UG插件是扩展UG软件功能的自定义程序。它们可以提供额外的工具、命令、对话框或用户界面元素,使得UG软件能够更好地适应特定的工作流程或定制化的功能需求。

2025-05-25 09:13:31 992

原创 洪水保险的费率设定与国家洪水保险计划(NFIP)的挑战

本文详细探讨了国家洪水保险计划(NFIP)的费率设定过程,包括评估洪水风险、计算预期损失、应用不同的保险费率调整方法,并分析了NFIP在定价策略上面临的挑战和改进方向。文章还讨论了私人保险公司与NFIP在洪水保险定价上的不同做法,以及NFIP如何通过补贴和祖父化费率来保持其财务健康。

2025-05-23 14:00:58 235

原创 深入理解汇编指令:算术与逻辑操作详解

本文详细解读了汇编语言中与算术和逻辑相关的指令集,包括各种乘法、除法、递增递减、比较以及字符串操作等指令。通过具体示例与指令格式的解析,旨在帮助读者深化对汇编语言基本操作的理解,并能够在编程实践中灵活运用。

2025-05-22 16:36:59 607

原创 探索PLC编程:实际应用案例分析

本文深入探讨了使用Simatic Manager Step 7软件进行PLC编程的示例,涵盖了塔灯控制、交通灯控制、箱子排序应用和物料输送应用等实际场景。通过分析每个案例的输入输出设备、逻辑流程和控制要求,我们不仅能够了解PLC在工业自动化中的重要作用,还能够洞察到程序设计的多样性和复杂性。每个案例都展现了PLC程序如何响应外部事件,以及如何通过精确的逻辑控制实现复杂任务。

2025-05-22 16:14:49 408

原创 字符串处理的艺术:PHP中的实用函数

本文介绍了PHP中处理字符串的多种函数及其用法。通过实例演示了如何使用substr_replace进行字符串的插入、删除和替换操作;strrev、str_repeat和str_pad进行字符串的反转、重复和填充;以及explode、strtok和sscanf等函数如何用于字符串的分解。掌握了这些函数,可以高效地处理字符串数据。

2025-05-22 13:44:38 379

原创 C#中Stein算法的实现与性能测试

本文介绍在C#中使用Visual Studio 2010实现Stein算法(用于计算两个整数的最大公约数)的详细步骤。通过任务驱动的方式,讲述了如何打开项目、实现算法、测试功能和性能,并最终通过图形化界面展示算法性能比较结果。

2025-05-22 11:22:17 343

转载 当决策树遇上脏数据:连续值与缺失值的解决方案

决策树是一种基于特征分裂的模型,其核心思想是将数据划分为不同的区域。然而,连续值特征无法直接用于离散分裂点的划分。例如,对于一个年龄特征,我们不能简单地将其划分为“年龄”和“非年龄”,而是需要将其转化为“离散区间”,如“≤30岁”和“>30岁”。这就是对连续值的处理。数据中的缺失值可能导致数据稀疏性、信息损失甚至模型偏差。因此,在决策树中,如何处理缺失值是一个关键问题。决策树在处理连续值和缺失值时的核心思想是灵活性与鲁棒性。

2025-05-20 15:50:46 12

原创 理解CSS布局属性:display, position, float

本文深入探讨了CSS中的display、position和float属性及其在冲突情况下的应用规则。通过分析这些属性之间的相互作用,我们能够更好地预测元素在页面上的布局行为,并有效地定义它们以获得所需的页面设计。

2025-05-17 16:45:18 350

原创 设计行为改变:实践者的指南

本书《设计行为改变》深入探讨了如何构建促进用户行为改变的产品。作者结合自身在HelloWallet担任首席研究员的经验,以及与众多公司和研究人员的交流,提出了一套系统的四阶段设计方法。这包括理解大脑如何决策、发现并设计正确的行动改变行为、构建支持行动的决策环境,以及通过测试和分析不断改进产品。书中还讨论了将行为改变设计融入敏捷或精益开发流程中的具体应用,适合产品经理、设计师、行为科学家以及任何对应用行为经济学和心理学原理于产品开发感兴趣的人阅读。

2025-05-17 16:01:24 265

原创 精通iOS动画:创建动人的笔画和路径动画

本篇博文深入探讨了如何在iOS应用中创建复杂的笔画和路径动画。我们通过实践学习了如何为Pack List应用添加一个拉动刷新动画,以及如何使用Core Animation框架来实现形状绘制、关键帧动画以及沿任意路径移动对象的动画效果。通过实例化的代码和步骤,我们了解了如何创建自定义的进度条动画和路径关键帧动画,从而增强了用户界面的互动性和视觉吸引力。

2025-05-17 14:59:15 246

原创 配置ASP.NET Core Web服务的序列化与速率限制

本文将探讨如何在ASP.NET Core Web服务中配置序列化器以忽略null值,并应用速率限制策略以控制API请求频率。通过代码示例和配置步骤,展示了如何在控制器级别和全局级别实现这些功能,并强调了使用这些高级特性时需要注意的事项。

2025-05-16 16:35:00 366

原创 Visual Studio 2013/2017 C++运行库的32/64位支持详解

Visual Studio C++运行库是构建和执行C++应用程序不可或缺的基础组件,为开发者提供了一系列预构建的库函数,使得代码开发更加高效和安全。本章将带领读者入门,简要介绍运行库的定义、分类及其核心价值。静态链接运行库是指在程序编译时,将运行库中的函数代码直接复制到最终生成的可执行文件中。这种方式导致最终的可执行文件体积较大,因为它包含了所有需要的函数代码,使得程序在部署时不需要依赖外部的库文件。实现静态链接的方式通常在编译器的链接器设置中选择静态库文件(通常是.lib文件)作为链接对象。

2025-05-16 16:09:51 542

原创 掌握React基础:构建用户界面的起点

本文主要介绍了React的基础知识和创建React应用程序的基本步骤。首先概述了React的概念,包括其作为JavaScript库构建用户界面的核心功能,以及组件、JSX、React元素、props、状态和组件层次结构等核心概念。接着,介绍了使用Create React App CLI工具搭建React应用程序骨架的方法,并逐步构建了一个简单的React应用程序,其中包含了按类别搜索企业和展示结果的功能。文章强调了使用JSX创建React元素的重要性,并简要介绍了React组件及其层次结构,为初学者构建R

2025-05-16 15:47:04 474

原创 构建与部署Movie Suggester:web2py的实践之旅

本章节介绍了如何使用web2py框架构建和部署一个电影推荐系统。首先,通过应用Bootstrap样式对子视图进行更新,然后通过AJAX实现电影推荐功能。接着,介绍了如何将应用程序部署到Heroku平台,包括配置和运行部署脚本的步骤。此外,还提到了如何使用pip管理项目依赖,并通过pyenv管理Python版本。最后,本章还探讨了使用传统文本编辑器进行web2py应用开发的优势。

2025-05-16 15:17:32 599

原创 STM32固件更新系统完整实现:Bootloader与MFC上位机

简介:本项目通过整合STM32的IAP技术、Bootloader、应用程序和MFC上位机,为用户提供了一套完整的固件更新解决方案。通过该方案,用户能够通过串口、USB或网络等途径向STM32发送新固件,并通过Bootloader进行数据接收、校验、擦除和写入操作,从而实现无需外部编程器的固件更新。此外,本项目还包含MFC上位机开发,实现与STM32设备的通信,以及固件上传、进度监控和设备状态管理。开发者通过此项目能掌握STM32固件更新、Bootloader设计、IAP原理和MFC上位机开发等技能。

2025-05-16 14:36:40 580

原创 SpringSource Tool Suite 3.9.7 RELEASE-Eclipse 4.8.0 更新站点安装指南

SpringSource Tool Suite (STS) 是一个为开发基于Spring的应用程序而专门设计的集成开发环境(IDE),它基于Eclipse平台,并为使用Spring框架的开发者提供了一系列开箱即用的工具。随着Spring框架的不断演进,STS也在不断地更新和完善,以适应新的开发需求和技术趋势。创建和管理自定义p2仓库通常需要以下几个步骤:规划仓库结构:首先,需要确定哪些软件组件会被添加到仓库,并制定仓库的目录结构。配置元数据。

2025-05-16 14:03:55 661

原创 掌握React组件生命周期与效果钩子

本文深入探讨React中的效果钩子(useEffect)的运用,重点讲解了组件挂载与卸载时的效果运行时机,如何精确控制副作用的触发以及如何处理组件销毁时的清理工作。通过具体的示例代码,展示了如何在组件的生命周期的不同阶段执行特定的逻辑,包括数据加载、事件监听、定时器操作以及状态更新等场景。

2025-05-16 13:55:54 224

原创 神经网络精选论文集:理论与应用深度解析

神经网络作为深度学习的核心组件,已经成为推动人工智能技术前进的重要力量。本章将从理论和应用两个维度简要介绍神经网络的基础知识。支持向量机(SVM)是一种二分类模型,其基本模型定义为特征空间上间隔最大的线性分类器,间隔最大使它有别于感知机;SVM还包括核技巧,这使它成为实质上的非线性分类器。SVM学习策略就是间隔最大化,可形式化为一个求解凸二次规划的问题,也等价于正则化的合页损失函数的最小化问题。从几何角度来看,SVM通过找到一个超平面来最大化不同类别数据之间的间隔。

2025-05-16 13:39:28 1005

原创 基于RC522与51单片机的RFID读取与上位机通信项目设计

RC522模块工作于13.56MHz频段,支持多种标签类型(如Mifare 1K等),与RFID标签通过天线进行无线数据交换。模块内嵌了一个完整的高频部分,包括调制解调器,适用于单片机直接控制,无需额外的RF接口电路设计。LCD1602不仅可以显示标准的ASCII字符,还可以通过编程自定义5×8点阵的字符。自定义字符需要先在LCD的字符生成器RAM中设定。自定义字符:自定义字符是通过发送特定格式的数据序列到LCD来实现的。每个字符由5行定义,每行最多定义8个点。// 自定义字符示例函数。

2025-05-16 13:37:10 751

原创 掌握Git 2.7.2版本控制系统

在软件开发的历史长河中,版本控制系统始终扮演着至关重要的角色。它们帮助开发者追踪每一次代码变更,提供历史记录的回溯能力,并且使得团队协作变得可能。分布式版本控制系统(DVCS)是这类系统中的佼佼者,Git就是其中的代表。Git,作为一种流行的分布式版本控制系统,它将数据保存为一系列的快照,而不仅仅是一系列文件的不同版本。这些快照代表了项目历史中的关键点,使得版本控制更加灵活和高效。Git的分布式架构为开发者提供了以下优势:1.性能卓越。

2025-05-16 13:23:19 723

原创 智慧农场小程序完整开发指南

随着智能手机的普及和移动互联网的快速发展,微信小程序作为一种新型的应用形式,迅速成为行业关注的焦点。微信小程序以其无需下载安装、即点即用的便捷性获得了用户的青睐,为开发者提供了一个全新的平台和机遇。本章旨在简述微信小程序开发的基础知识,包括小程序的定义、优势、技术架构以及开发流程,为后续深入探讨农业物联网、GIS、大数据分析等技术应用奠定基础。微信小程序是一种不需要下载安装即可使用的应用,它实现了“触手可及”的用户体验,用户扫一扫或者搜一下即可打开应用。

2025-05-16 11:53:34 914

感兴趣区文件管理-tc itk二次开发

(6) 感兴趣区文件管理 ROI Tool对话框中的 File菜单允许使用一个 ENVI ROI文件(默认扩展名为.roi)来保存和恢复感兴趣 区信息,以及把感兴趣区导出到 ENVI矢量文件(.evf)。 • 保存 ROIs到文件 要将目前在内存中的感兴趣区保存到文件: 从下列选项中选择: 在 ROI Tools对话框中,选择 File >Save ROIs。在显示窗口菜单栏中,选择 Tools >Region of Interest > Save ROIs to File。在 ENVI主菜单中,选择 Basic Tools >Region of Interest > Save ROIs to File。 当出现 Save ROIs to File对话框时,用鼠标左键在可滚动列表中点击所需要的感兴趣区名。 注意:只有在与当前显示具有相同尺寸的图像中定义的感兴趣区,才会显示在感兴趣区列表中。其它尺寸 的感兴趣区将保留在内存中。 键入或选择一个输出文件名(默认扩展名为.roi)。点击“OK”来保存感兴趣区文件。 • 恢复保存的感兴趣区 要恢复所有以前保存的感兴趣区,从下列选项中选择: 在 ROI Tools对话框中,选择 File >Restore ROIs。在显示窗口菜单栏中,选择 Tools >Region of Interest > Restore Saved ROI File。在 ENVI主菜单中,选择 Basic Tools >Region of Interest > Restore Saved ROI File。 当出现文件选择对话框时,选择一个感兴趣区文件。感兴趣区将被加载到每一个与定义该感兴趣区的 图像尺寸相同图像的显示组和 ROI Tool对话框中。 • 恢复多个感兴趣区 当恢复保存的感兴趣区时,可以在“Enter ROIs Filenames”对话框中选择多个感兴趣区恢复。 从下列选项中选择: 在 ROI Tools对话框中,选择 File >Restore ROIs。在显示窗口菜单栏中,选择 Tools >Region of Interest > Restore Saved ROI File。在 ENVI主菜单中,选择 Basic Tools >Region of Interest > Restore Saved ROI File。 当出现文件选择对话框时,按照下列选项选择多个感兴趣区。 要选择一组连续列出的文件,点击该组的第一个文件,点击并按住“shift”键,然后点击该组的最后 一个文件。或者,点击鼠标左键并拖放越过该组的所有文件,文件突出显示时说明它们被选中了。要选择 多个非连续列出的文件,按住键盘上“Ctrl”键的同时,点击每个所需要的文件。 被选择的感兴趣区将被加载到每一个与定义该感兴趣区的图像尺寸相同图像的显示组和 ROI Tool 对 话框中。

2021-06-02

同期比计算-美国2019:国家人工智能战略(中英双语)-2019.6-101页(8)

2.4 绑定数据列 绑定数据列 按照下列表格将数据集的字段拖入对应单元格内,并作相应的设置。 单元格 内容 基本属性设置 A2 ds1.定购年份 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,居中,其余默认 B2 ds1.订购月份 从上到下从上到下从上到下从上到下扩展,居中,其余默认 C2 ds1.订购金额 数据类型:汇总汇总汇总汇总-求和求和求和求和,居中,其余默认 2.5 同期比计算 在 D2 中填入:’ =if(&D2==1 && &A2==1,,C2/C2[B2:-1]) ’ ’ if(&D2==1 && &A2==1,,C2/C2[B2:-1]) ’:如果本记录为所在年份的第一个记录则为空,否则 等于这个月的金额除以上个月的金额。层次坐标 3.保存预览保存预览保存预览保存预览 保存为 %FineReport_HOME%/WebReport/WEB-INF/reportlets/com/doc/4.4.cpt 启动服务器,在浏览器中输入以下地址进行浏览: http://localhost:8079/WebReport/ReportServer?reportlet=/com/doc/4.4.cpt 更多详情:http://www.finereport.com

2021-06-02

设置报表填报属性-美国2019:国家人工智能战略(中英双语)-2019.6-101页(8)

2.6 单元格的表单属性设置 对 B3,D3,F3,B4,F4,B5,D5,F5,A8,B8,C8,D8,E8,F8 单元格设置表单属性,其中 D3,F3 为日期型, C8,D8,E8 均为数字型,并且允许小数,其余均为文本类型。 设置完后如图 表单属性设置 2.7 设置报表填报属性 打开报表报表报表报表|报表填报属性报表填报属性报表填报属性报表填报属性对话框,如图所示

2021-06-02

派生编辑器的启动和界面-煤矿井下搜救探测机器人结构设计

18.2 派生编辑器的启动和界面 下图是使用派生编辑器的 Front-to-back 流程: 涉及的具体工具和输入、输出文件见下图:

2021-06-02

支持完全的拓扑提取-煤矿井下搜救探测机器人结构设计

8.3 支持将约束赋给网络 SPB15.2 也支持将约束赋给网络。注意:ECSet 仅仅当应用给网络或者网络对象或者使用 Audit->Electrical Cset 菜单命令创建报告才是有效的。应用给网络对象的约束不会反标给原理图 的。 在约束管理器中选择网络按右键选择 Electrical Cset References,或者点击对应的 Referenced Electrical Cset 栏,选择约束名称。 如果将约束赋给总线,总线中的所有成员都会继承 ECSet 中的管脚对约束。 如果拓扑与网络不匹配的话,Referenced Electrical Cset 栏就会显示为红色。状态栏也会显 示为不匹配的原因。如果关闭了约束管理器,红色标识会丢失。约束管理器提供评估选项,并 重建红色标识并出详细的报告,方法是使用菜单命令 Audit->Electrical Cset。可以在.dcf 文件中 查看约束和网络。 8.4 支持完全的拓扑提取 在本节可以在 SigXplorer 查看有效的模型和校验并创建约束,并在约束管理器中应用和校 验约束。 在约束管理器中,选择 net 或者 Xnet。右键点击网络在弹出的菜单选择 SigXplorer,启动 SigXplorer。注意:如果一个分立元件没有指定一个有效的信号模型,则不会提取一个 Xnet。 在 SigXplorer 界面,选择菜单命令 Set->Constraints,启动 Set Topology Constraints 来设置 拓扑的约束,甚至可以设置未打包的元件的约束。请见下图:

2021-06-02

UPnP服务器-数据库基础知识

5.5 UPnP服务器 设置 UPnP 接口 语法: upnp set exif <exif> inif<inif> 参数说明: exif 设置 UPnP 服务的外部接口 inif 设置 UPnP 服务的内部接口 注意事项: 外部接口和内部接口不能是同一个接口; 合法的接口为以下设备: 以太网物理设备或 VLAN 设备或网桥设备或别名设备 设备已经启用 设备具有非空 IP 地址且地址不为 0.0.0.0 示例:

2021-06-02

深度过滤-数据库基础知识

6.6 深度过滤 6.6.1 URL组 添加 URL 组: 语法: dcf add urlgrp name <name> [ comment <comment> ] 参数说明: Name 指定欲添加的 URL 组的名字 Comment URL 组的注释 注意事项: 无 示例: ac>dcf add urlgrp name ug1 comment dangerous 修改 URL 组: 语法: dcf set urlgrp name <name> { comment <comment> | { add keyword <keyword>+ } | { del { all | keyword < keyword >+ } } } 参数说明: Name 指定欲修改的 URL 组的名字 Comment URL 组的注释 注意事项: 无 示例: ac>dcf set urlgrp name ug1 add keyword sina

2021-06-02

纹理坐标节点显示一幅图像-computer science- an interdisciplinary approach

图5.3纹理坐标节点显示一幅图像

2021-06-02

>和齿轮选择信-web vulnerability scanner v8

如果需要进行齿轮切换,则输出 S 功能代码读取信号 SF<F007.2>和齿轮选择信 号 GR3O, GR2O, GR1O <F034.2, 1, 0>并通知 PMC。请利用 PMC,按照这些信号 进行齿轮切换。

2021-06-02

串联控制-web vulnerability scanner v8

1.7 串联控制 概要 在驱动一个大工作台时仅仅依赖一台电机得不到足够扭矩的情况下,可以用 2 台 电机使 1 个轴运行。 主控轴只用来定位,从控轴只用来产生扭矩。通过这一功能,可以得到 2 倍的扭 矩。 主控轴 从控轴 工作台 滚珠丝杠 实施例 NC 控制单元基本上把串联控制作为一个轴来处理。但是,对于伺服参数管理和 伺服报警监视,把串联控制作为 2 个轴来处理。

2021-06-02

基于报警的回退功能-web vulnerability scanner v8

(1) 基于外部信号的回退功能 当回退信号 RTRCT 被设为“1”时(捕捉信号的上升沿),通过由参数设定 的回退量(参数(No.7741))及速度(参数(No.7740))进行回退。 回退量被设定为 0 时,轴不会移动。 待回退结束后,输出回退结束信号 RTRCTF。 (2) 基于报警的回退功能 EGB 同步中或者在自动运行中,CNC 报警时,按照由参数设定的回退量(参 数(No.7741))以及速度(参数(No.7740))执行回退操作。 由此可以防止发生报警时的刀具和工件的损坏等事故于未然。 回退量被设定为 0 时,轴不会移动。 待回退结束后,输出回退结束信号 RTRCTF。 执行基于报警的回退功能的条件 通过参数 ARE(No.7703#1)、ARO(No.7703#2)的设定,可以变更基于报警的 回退功能的执行条件。 有关参数的设定和动作,如下表所示。 ARE ARO 动作 "1" "0" EGB 同步中 "1" "1" EGB 同步中并且是自动运行中 "0" "0" "0" "1" EGB 同步中或在自动运行中 同步系数

2021-06-02

紧急停止-web vulnerability scanner v8

2.1 紧急停止 概要 如果您按下机床操作面板上的紧急停止按钮,则在紧急情况下立即停止机床的移 动。 图 2.1 (a) 紧急停止 紧急停止按钮被按下时即被锁定。解除锁定的方法然随机床制造商的不同而有差 异,但通常只要扭转按钮可解除锁定。 信号 紧急停止(输入)*ESP<X008.4, Gn008.4> [分类] 输入信号 [功能] 发生紧急情况时瞬时停止机床的移动。 [动作] 信号*ESP 成为’0’时,CNC 即被复位,进入紧急停止状态。通常情况下通过按钮 开关的 B 接点来指令该信号。通过紧急停止伺服准备就绪信号(SA)就成为’0’。 本 CNC 中,其基本规格是通过存储行程检测功能来进行超程检测。无需通常的 用于超程检测的极限开关。但是,机床因伺服反馈系统的故障而越过软件极限移 动时,为了使其停下,务必设置行程检端极限开关。按照如图 2.1 (b)所示方式进 行连接。 图 2.1 (b) 紧急停止用极限开关的连接 动态制动器引起的停止距离,请参阅 AC SERVO MOTOR 规格说明书。 非常停止用リミットスイッチ リレー用電源 スパークキラー +X -X +Y -Y +Z -Z +4 -4 非常停止一時解除 EMG SK 继电器用电源 灭弧器 紧急停止用极限开关 紧急停止暂时解除

2021-06-02

试运行准备-problem-solving-with-algorithms-and-data-structure-using-python 中文版

14.1 试运行准备 14.1 试运行准备 14.1.1 准备检查 【电源OFF】 电源端子的错误连接、DC输入接线与电源线的混淆、输出接线的短路等情况都会导致产生重大损坏。 因此, 上电之前,请务必检查电源与接地的连接、输入输出等的接线是否正确。 14.1.2 连接到内置的编程口(RS-422) 1. 连接外围设备时 要连接或拆除与外围设备之间的通信电缆。 连接时,对准电缆和主机上的 「对位置用标记」。 2. 外围设备(GOT等)要一直连接时 利用切刀等工具将连接外围设备的连接器盖板(基本单元)的以下部分(左下图)切下,如右下图所示,与外围设 备连接。 3. 外围设备(GOT等)要一直连接时(使用连接器转换适配器时) 利用切刀等工具将连接器转换适配器的以下部分(左下图)切下,如右下图所示,与外围设备连接。 备注 测量可编程控制器的耐压以及绝缘电阻时,依据下列要领。 1) 拆下所有的可编程控制器的输入输出接线,以及电源线。 2) 除了可编程控制器的接地端子以外, 用连接线逐个连接各个端子(电源端子, 输入端子, 输出端子)。 各端子的耐压,请参考产品规格中的一般规格(参考4.1节)。 3) 请在各端子与接地端子之间进行测量。 耐压: AC1.5kV或是、500V 1分钟(根据端子不同, 耐压也不同。 ) 绝缘电阻: 用DC500V兆欧表测5MΩ以上

2021-06-02

访问控制模型的比较-java 实现发短信功能---腾讯云短信

1.3 模型改进 在 RBAC 模型基础上,增加以用户 ID 命名的 XML 文档, 对会话期间用户同角色之间的激活关系作了改进,提出了改 进的基于角色的访问控制模型 XML-RBAC,如图 2 所示。 XML-RBAC模型基于用户-角色-权限的三级访问控制结 构,在权限管理分配上同 RBAC 模型一致,即权限分配给角 色,角色委派给用户。在用户权限的获取方式上,改变了RBAC 模型在会话中合并角色权限集的获取方式,采用从用户 ID 命 名的 XML 文档中读取的方式。模型元素 XML 文档使用用户 ID命名,用以保存用户在系统中的静态权限集,其值通过合并 用户所委派角色的权限集得到,为实现在异源异构系统中共 享权限分配数据而以独立实体形式存在。XML 文档对用户透 明,用户登录系统后无法浏览查询 XML 文档的内容信息; XML 文档对权限管理员透明,其保存的静态权限集等信息的 维护由模型自动完成,无需权限管理员的管理维护,权限管理 员在进行系统权限管理时,也感受不到 XML 文档的存在。用 户权限集的 XML 文档格式示例如图 3 所示。 1.4 业务流程调整 (1) 权限获取流程。用户进行系统访问可划分为身份验 证、权限获取、系统功能访问 3 个阶段。在 XML-RBAC 模型 的权限获取阶段,模型从文件名为用户 ID 的 XML 文档中进 行用户权限的获取。 (2) 权限管理流程。权限管理员的权限管理工作主要包 括用户、角色、客体、操作、权限等实体及其关系的管理维护。 涉及用户权限变更的维护动作有用户-角色委派关系和角色- 权限分配关系的管理维护。权限管理员在进行以上关系的 维护时,把涉及权限变更的用户写入数据表中,并标记状态 为未处理状态,关系维护完成时,再逐一对表中状态为未处 理的用户进行处理,根据用户所委派角色合成权限集并重写 相应的XML文档,更新其状态为已处理,从而实现用户权限 变更机制。 1.5 权限验证统一接口 设计统一的权限验证方法接口,同时针对不同的开发语 言实现相应的验证组件。方法描述如下: Boolean privilege_verify (String xml_path, String user_id, String object_id,String oprate_id); 该方法有 4 个参数,第 1 个参数是XML文档的系统路径; 第 2 个参数是用户 ID,作为 XML 文件名进行文档的读取,同 时因为产生的XML文档中子元素 user 的属性 userid中记录该 文件的 userid 值,因此该参数又起到验证 XML 文档数据内容 的作用;第 3 个参数是系统功能对象 ID;第 4 个参数是针对功 能对象可执行的操作 ID。方法返回值为布尔类型,如果有权 限则返回 true,无权限则返回 false。 1.6 访问控制模型的比较 通过表 1 可以看出,XML-RBAC 模型仍具有传统 RBAC 模型的权限分配管理的体系结构、灵活性和优势。由于采用 XML 文档存储用户权限,可以实现用户权限的系统无关性, 降低了模型对应用系统的依赖,增强 le 权限管理系统的通用 性。对于用户权限相对稳定的系统,因其用户权限直接从XML 文档中读取,而不必进行角色权限集的合并运算,在用户权限 图 1 RBAC 模型 DSD S 会话 U 用户 R 角色 OPS 操作 OBS 客体 角色层 次 RH SSD 用户委 派 UA 权限委 派 PA P 权限 图 2 改进的 RBAC 模型 DSD XML 文档 U 用户 R 角色 OPS 操作 OBS 客体 角色层 次 RH SSD 用户委 派 UA 权限委 派 PA P 权限 图 3 用户权限集的 XML 文档 表 1 访问控制模型的比较 RBAC XML-RBAC 访问控制结构 支持职责分离 支持角色继承 最小权限原则 同应用系统的耦合性 通用性 高效性(用户权限稳定) 自适应性 三层 是 是 满足 强 弱 弱 弱 三层 是 是 满足 弱 强 强 强

2021-06-02

几何体信息-dassidirect server

14.2 几何体信息 下面列出了在处理网格的顶点和索引时一定会用到的 ID3DX10Mesh方法: n HRESULT ID3DX10Mesh::GetIndexBuffer(ID3DX10MeshBuffer **ppIndexBuffer); 该方法通过ppIndexBuffer参数返回一个包含索引数据的ID3DX10MeshBuffer对象指 针。 n UINT ID3DX10Mesh::GetVertexBufferCount(); 返回网格中的顶点缓冲区的数量。一个网格可以使用多个顶点缓冲区,每个顶点缓冲区可以 被绑定到不同的输入槽上(回顾第 5章的练习 2)。例如,用一个顶点缓冲区来存储位置元 素,用另一个顶点缓冲区来存储颜色元素。由 D3D10_INPUT_ELEMENT_DESC数组描述的 网格顶点格式指定了是否使用多个输入槽。也就是,当 D3D10_INPUT_ELEMENT_DESC数 组的元素被绑定到不同的输入槽时,多顶点缓冲区会被启用。 n HRESULT ID3DX10Mesh::GetVertexBuffer(UINT iBuffer, ID3DX10MeshBuffer **ppVertexBuffer); 第一个参数指定了将要获取的顶点缓冲区的编号。如果网格包含 个顶点缓冲区,那么顶 点缓冲区的编号为 0 到 − 1。第二个参数会返回一个包含顶点缓冲区数据的 ID3DX10MeshBuffer对象指针。 n UINT ID3DX10Mesh::GetVertexCount(); 该方法返回网格中的顶点数量。 n UINT ID3DX10Mesh::GetFaceCount(); 该方法返回网格中的(三角形)平面数量。 n UINT ID3DX10Mesh::GetFlags(); 该方法返回网格创建时指定的标志值。返回值可能是 0、1或以下两个标志值(这些标志值 可以用按位或运算符组合起来): ° D3DX10_MESH_32_BIT:网格使用 32 位索引。如果未指定该标志值,则网格使 用 16位索引。

2021-06-02

环境贴图-dassidirect server

11.2 环境贴图 立方体贴图的主要用途是实现环境贴图映射(environment mapping)。它的实现思路是: 在场景中的某个物体 O 的中心位置放置一架摄像机,将(水平和垂直)视域角设为 90º。 然后沿着 ± 轴、± 轴和 ± 轴方向,从 6种不同的角度各拍摄一张照片(在照片中不 包含物体 O)。因为视域角为 90º,所以这 6张照片完全可以从物体 O的角度捕捉到各个方 向上的环境信息(参见图 11.2)。我们把这 6 张照片存入到一个立方体贴图中,就得到了 所谓的环境贴图。换句话说,环境贴图就是在立方体平面上存入一个环境的全景照片。 图 11.2:将立方体贴图“展平”后就得到了一幅环境贴图。设想,将这 6个平面重新折叠为一个 3D立方 体,然后站在立方体的中心。从每个方向上,你都可以看到一个连续的场景环境。 上述内容表明,在场景中有多少个使用环境贴图映射的物体,我们就必须创建多少个环境贴

2021-06-02

时钟切换-5g和mec在工业互联网中的应用探讨

2.9 时钟切换 使用OSCCON寄存器的系统时钟选择(SCS<1:0>)位, 可通过软件在外部和内部时钟源之间切换系统时钟源。 PIC18(L)F2X/4XK22 器件包含的电路可防止在切换时 钟源时发生时钟 “毛刺”。在切换时钟时,器件时钟会 有短暂的停顿。该停顿的时间长度是旧时钟源的两个周 期与新时钟源的三到四个周期的和。此公式假设新时钟 源是稳定的。 第 3.1.2 节“进入功耗管理模式”详细讨论了时钟转换。 2.9.1 系统时钟选择 (SCS<1:0>)位 OSCCON 寄存器的系统时钟选择(SCS<1:0>)位选择 用于 CPU 和外设的系统时钟源。 • 当 SCS<1:0> = 00 时,系统时钟源由 CONFIG1H 配置寄存器中 FOSC<3:0> 位的配置决定。 • 当SCS<1:0> = 10时,系统时钟源由内部振荡器频 率选择,而内部振荡器频率通过OSCTUNE寄存器 的 INTSRC 位、OSCCON2 寄存器的 MFIOSEL 位 和 OSCCON 寄存器的 IRCF<2:0> 位选择。 • 当 SCS<1:0> = 01 时,系统时钟源是与 Timer1、 Timer3 和 Timer5 共用的 32.768 kHz 辅助振荡器。 复位之后,OSCCON寄存器的 SCS<1:0> 位总是清零。 2.9.2 振荡器起振延时状态 (OSTS)位 OSCCON 寄存器的振荡器起振延时状态(OSTS)位 指示系统时钟是来自外部时钟源 (通过 CONFIG1H 配 置寄存器中的 FOSC<3:0> 位定义),还是来自内部时 钟源。当主振荡器为主时钟源时,OSTS 还特别指明在 LP、XT 或 HS 模式下,振荡器起振定时器(OST)是 否已超时。 振荡器模式 OSC1 引脚 OSC2 引脚 RC、 INTOSC 与 CLKOUT 悬空,应通过外部电阻拉高 处于逻辑低电平 (时钟 4 分频输出) RC 与 IO 悬空,应通过外部电阻拉高 配置为 PORTA 的 bit 6 INTOSC 与 IO 配置为 PORTA 的 bit 7 配置为 PORTA 的 bit 6 EC 与 IO 悬空,由外部时钟驱动 配置为 PORTA 的 bit 6 EC 与 CLKOUT 悬空,由外部时钟驱动 处于逻辑低电平 (时钟 4 分频输出) LP、 XT 和 HS 反馈反相器在静态电压时被禁止 反馈反相器在静态电压时被禁止 注: 关于由休眠和 MCLR 复位引起的延时,请参见第 4.0 节“复位”中的表 4-2。 注: 任何自动时钟切换(可能产生自双速启动 或故障保护时钟监视器)都不会更新 OSCCON 寄存器的 SCS<1:0> 位。用户可 以监视 OSCCON2 寄存器的 SOSCRUN、 MFIOFS和 LFIOFS位以及OSCCON寄存 器的 HFIOFS 和 OSTS 位,以确定当前的 系统时钟源。 2011 Microchip Technology Inc. 初稿 DS41412D_CN 第 41 页

2021-06-02

声明编辑器-tomcat_web安全基线配置要求

5.2声明编辑器 5.2.1在声明编辑器中编程 声明编辑器用来声明POU变量和全局变量、声明数据类型,它能使用通常的窗口功能, 如果安装相应的驱动程序还能使用智能鼠标的功能。在改写模式下,“OV”在状态栏上显示 为黑色,通过<Ins>键可以在插入和改写模式之间切换。句式颜色支持变量的声明。在内容 菜单(鼠标右键或<Ctrl>+<F10>)中有 重要的命令。 提示:是否有可能利用语法影响一个变量特性,与汇编及预编译进程有关(见5.2.3 ) 。 Declaration Part(声明部分)只有在这个POU中的所有将要使用的变量才在POU的声明部 分中声明,这些变量包括:输入变量、输出变量、输入/输出变量、本地变量、添加的变量 和常量。声明格式是基于IEC61131-3标准。关于使用模板创建全局变量、数据类型、功能、 功能模块或程序类型的对象的可能性,查看4.3章节“File' New from template”。下面是在 Codesys 编辑器中正确声明变量的例子: - 5-2 -

2021-06-02

许可证管理器-tomcat_web安全基线配置要求

第九章 CoDeSys许可证管理    9 CoDeSys许可证管理    9.1许可证管理器  3S许可证管理器处理 3S技术模块许可证,提供计算机上使用模块的一个适当的许可证 信息文件。在 CoDeSys  您可以创建一个项目,并提供它作为许可库。任何 3S技术模块将自 动安装授权管理器,这需要一个许可证。另见单独的文件 3S技术授权管理器,提供了 CoDeSys 创建一个授权库,见第 9.1.1 节  。    9.2建立 CoDeSys授权库  众所周知 CoDeSys项目可以被保存为一个库。如果你想创建一个授权库,必须添加相应 的许可证信息。此执行命令' File'Save 作为...',选择数据类型为内部库或外部库,按下‘编辑 许可信息’按钮,在对话框编辑输入许可信息介绍如下。  许可信息将被添加到该项目信息。此后,库将被纳入 CoDeSys  项目,许可证信息可以 在库管理器的库对象特性对话框检查。  Dialog: Edit Licensing Information 通用信息:    名称:输入一个名称为库模块在 3S技术许可管理器的标志,这种输入是强制性的。  厂商编号:制造商标识,取决于具体的 manfacturer  特定许可管理工具。  演示模式:启用此选项,如果模块应可在演示模式,这意味着在没有任何许可证编号。 输入的天数后, “演示许可证”应到期。天数将自动四舍五入到下一个数是整除  10 (  10  ,  ‐ 9‐1 ‐ 

2021-06-02

对象模型示意图-05_simatic_wincc_生产线自动化系统信息化平台_v2

5.1 对象模型示意图 通信应用层 TCP 管理 配置层 接口用户应用 接口指示报文传输 接口响应报文传输 用户应用 图 18:MODBUS报文传输服务对象模型示意图 四种主要程序包构成对象模型示意图: l 配置层,它配置和管理其它程序包组件的操作模式 l TCP管理,它使 TCP/IP栈和管理 TCP连接的通信应用层连接。这指的是套接字接口的 管理。 l 通信应用层,它由在一侧的 MODBUS 客户机和在另一侧的 MODBUS 服务器组成。该 程序包和用户应用链接。 l 用户应用,它和设备应用相对应,它完全与设备有关,因此在本文件中不予讨论。 本模型与实现的选择无关,例如:OS 类型、存储管理等。为保证这种无相关性,在 TCP 管理 层和通信层之间以及在通信层和用户应用层之间使用普通界面层(generic Interface layers)。 有不同的实现方法实现该界面:两项任务之间的传输、共享存储器、串行链接界面、过程呼叫

2021-06-02

DB2 9安全管理详解

本书《DB2 9安全管理详解》由Rebecca Bond、Kevin Yeung-Kuen See等人撰写,旨在深入探讨IBM DB2 9的信息安全管理。书中首先介绍了DB2 9的监管环境,随后详细阐述了DB2安全的基础知识,包括身份识别和认证、授权和访问控制、审计和配置管理等核心内容。作者们结合DB2信息管理软件的实际应用,为读者提供了系统化的安全管理和维护策略。本书不仅适合数据库管理员和安全专家,也适用于那些希望深入理解DB2安全机制的开发者和学者。

2025-05-11

可视化入门:随机森林与决策树

本书《可视化入门:随机森林与决策树》旨在为初学者提供机器学习中随机森林算法的直观理解。作者Scott Hartshorn通过实例解释了随机森林的工作原理,并探讨了决策树这一随机森林的基础组成部分。书中不仅涵盖了随机森林的概念性工作原理,还提供了一些数学细节。尽管本书主要以编程语言中立的方式撰写,但书中也包含了一些使用Python 2.7版本的Scikit-learn模块的代码示例。本书还提供了一个决策树速查表作为读者的免费礼物,以便更好地理解决策树这一机器学习技术。书中包含了大量的图表、Excel表格和Python程序,以及用于说明随机森林工作原理的数据集。读者可以免费下载这些示例。

2025-04-12

iOS 8 Swift编程食谱解决方案

本书《iOS 8 Swift编程食谱》是为Swift编程语言全新改写的食谱集,旨在帮助开发者解决在为iOS设备开发应用时可能遇到的复杂问题。书中包含了数百个新的和修订过的食谱,涵盖了使用iOS 8 SDK的各个方面,包括与HealthKit和HomeKit的交互、图形的增强和动画化、数据的存储和保护、通知的发送和接收、文件和文件夹的管理等。每个食谱都提供了可以在GitHub上立即使用的示例代码。书中还介绍了如何使用CloudKit API存储云端信息、创建自定义键盘和扩展、利用UIKit Dynamics创建生动的用户界面、使用Keychain保护应用数据、开发具有位置感知和多任务感知的应用程序、使用iOS 8的音频和视频API、使用Event Kit UI管理日历和事件、利用加速计和陀螺仪以及实现手势识别器和从地址簿中检索和操作联系人和组等实用技巧。作者Vandad Nahavandipoor是国际媒体集团的iOS和OS X程序员,具有丰富的行业经验。

2025-03-19

急诊科阿片类药物筛查与监测数据分析对比

本研究旨在比较急诊科患者中使用阿片类药物止痛药物处方的滥用风险筛查工具(SOAPP-R)与处方药物监测计划(PDMP)数据的一致性。研究对象为考虑出院时带阿片类药物处方的患者,他们完成了SOAPP-R筛查,并获取了PDMP数据。研究发现,SOAPP-R筛查的高风险患者比例约为三分之一,而PDMP高风险标准的患者比例为15.9%。SOAPP-R的高阴性预测值表明,它可能是一个有用的急诊科患者筛查工具。

2025-03-03

本监控系统组网原则-kubernetes operators

2.5、记录设备 电子在实际应用中,某些设备的运行状况和仪表的显示除了需要实时 监看外还需要将图像记录下来留档。这个时候便需要诸如长时录像机,硬 盘录像机之类的图像记录装置。目前,已淘汰了磁带记录设备,取而代之 的是计算机硬盘记录设备。 监控系统设计原则 一、本监控系统组网原则 1、先进性 电子系统是在满足可靠性和实用性的前提下尽可能先进的系统,特别是 符合发展并且应有成熟的系统。整个系统在建成后的十年内保持先进,系 统所采用的设备与技术能适应以后发展,并能够方便地升级。将成为一个 先进、适应未来发展、可靠性高、保密性好、网络扩展简便、连接数据处 理能力强、系统运行操纵简便的安防系统。 2、可扩展性 监控设备采用模块化结构,系统能够在监控规模、监控对象、或监控要 求等发生变更时方便灵活的在硬件和软件上进行扩展,即不需要改变网络 的结构和主要的软硬件设备。系统具有一定的冗余量,能够适应不断增加 的业务需求,在系统加入新的监控点或监控区域时,只须建立前端监控系 统并建立和监控中心的连接即可,系统监控中心的软硬件无须做大的改变, 只需增加少量设备; 系统具备多级组网能力以便组建更大的监控网络。 3、开放性 系统遵循开放性原则,系统提供符合国际标准的软件、硬件、通信、 网络、操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具,使系统具备良 好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。整个网络是一个开放系统,能 兼容不同厂商的产品,并能支持二次开发。 4、灵活性 系统组网方式灵活,系统功能配置灵活,能够充分利用现有视频监控 子系统网络资源。系统将其他子系统都融入其中,能满足不同监控单元的 业务需求,软件功能全面,配置方便。 5、可靠性 系统具备在规定的条件下和规定的时间内完成本系统的规定功能的能 力,具备系统长期和稳定工作的能力,采用高可靠性措施,这些措施利用 如下的技术降低系统故障概率和有关影响正常运行的随机性: 系统的使用不影响被监控设备的正常运行; 系统的局部故障不影响整个监控系统的正常工作。 系统主要设备存在结构和功能冗余,系统不存在瓶颈问题; 系统设备采用模块化结构,便于故障排除和替换;

2021-06-02

漏电流的测定-普中科技 hc6800 开发板原理图

(2) 漏电流的测定 实际测定漏电流时,请使用不易受高频漏电流影响的产品。此时的测定范围应设定为 50~60Hz。 要点 1. 电机容量过大,漏电流存在增大的倾向。 2. 由于驱动器内部的变频回路对晶体管进行高速开关,因此必定会发生高频漏电流。为尽可 能减小高频漏电流,请妥善实施接地。请勿将驱动器和电机分别单独接地(两点接地), 必须在驱动器一侧统一进行接地(单点接地)。 3. 包含高频的漏电流有时可能达到 100mA,但根据 IEC479-2标准,此程度对人体尚不够成 危险。

2021-06-02

复制数据组后的版面视图-电子计算机算法手册 algol-60_详细书签

图 5.31 复制数据组后的版面视图

2021-06-02

PCB布局注意事项-市政道路智慧(路灯)灯杆系统解决方案

7.5 PCB布局注意事项 PCB 布局时,需要把 DDR 颗粒尽量靠近 DDR 控制器放置。每个电源管脚需要放置一个滤波电容,整 个电源上需要有 10uF 以上大电容放在电源入口的位置上。电源最好使用独立的层铺到管脚上去。串联匹 配的电阻最好放在源端,如果是双向信号,那么要统一放在同一端。如果是一驱多的 DDR 匹配结构,VTT 上拉电阻需要放在最远端,注意芯片的排布需要平衡。下面介绍几种 DDR 的拓扑结构,首先,一驱二的情 况下分为树状结构,菊花链和 Fly-by 结构,Fly-by 是一种 STUB 很小的菊花链结构。DDR-Ⅱ和 DDR-Ⅲ走 菊花链结构都是比较适合的。走树状结构可以把两片芯片贴在 PCB 的正反两面,对贴减小分叉的长度。一 驱多的 DDR 拓扑结构比较复杂,需要仔细进行仿真。 两片 SDRAM 的拓扑结构

2021-06-02

缩放窗口-tc itk二次开发

(2) 缩放窗口 缩放窗口是一个小的图像显示窗口,它以用户自定义的缩放系数来显示图像的一部分。缩放窗口提供 无限制的缩放能力,例如放大或缩小以及 panning。 提示:你可以通过缩放窗口的快捷菜单来启动许多缩放窗口和主图像窗口的菜单功能。详细介绍请参阅第 114页的“显示窗口快捷菜单”。 • 显示菜单 使用缩放窗口显示的菜单条可以选择一些常用的交互式显示功能。当显示菜单中的某项功能被选中 时,该功能只能应用于活动层(参见第 114页的“显示窗口的菜单栏”)。 • 调整缩放窗口大小 要调整缩放窗口的大小,从下列选项中选择:通过按住一角并拖放到所需要的图像大小,动态地调整 缩放窗口大小。主图像窗口中相应的缩放窗口指示器方框自动地改变它的大小和形状,以与显示的缩放窗 口相匹配。在显示菜单中,选择 File > Preferences,在出现的 Display Preferences对话框中适当的文本框内 输入尺寸(参见第 117页的“更改窗口尺寸”)。使用 envi.cfg 配置文件中的参数设置,来改变系统默认的 缩放窗口大小(参见附录 A中的“Installing and Customizing ENVI”)。 • 缩放窗口的移动 使用键盘上的方向键可以使缩放窗口在主图像窗口中沿箭头方向逐像元移动。使用 Shift+方向键可以 使方框在主图像窗口沿箭头方向每次移动 5个像元。 • 显示缩放窗口滚动条 缩放窗口边框内的滚动条允许你移动所显示的图像。当你使用滚动条时,滚动窗口的图形框移动,以 显示你在整幅图像中的哪个部分。显示缩放窗口滚动条,有三种方法: 固定在缩放窗口显示滚动条 在 ENVI主菜单中,选择 File > Preferences。在 System Preferences窗口中,点击“Display Defaults”, 将出现关于 Display Defaults的默认参数设置对话框。点击“Zoom Scroll Bars”箭头切换按钮来选择“Yes”。 点击“OK”。在 System Preferences窗口,选择 File > Save Configuration。 注意:不存盘退出,选择 File > Cancel。 键入一个输出文件名,然后点击“OK”。 开启或关闭一个缩放窗口的滚动条 在缩放窗口单击右键,选择 Toggle >Display Scroll Bars或在主图像窗口中,选择 File >Preferences。将 出现 Display Preferences对话框。在对话框的缩放窗口部分,点击“Scroll Bars”箭头切换按钮,选择“Yes” 或“No”。点击“OK”。

2021-06-02

的“矢量属-tc itk二次开发

(2) 矢量窗口选项 矢量数据通常包含多个矢量层,例如,下图中显示的一个可用矢量层就包括城市、县、公路、州。矢 量窗口中的选项具有以下功能,包括:矢量的显示控制;增加新的矢量;导出矢量层坐标,用于图像到地 形图的配准;浏览、编辑和查询矢量属性(参见第四章的“矢量层的操作”以获得详细介绍)。 图 3-12:矢量窗口 (3) 矢量属性 矢量层可以有相应的属性。ENVI 能读取 Shape 文件属性,并可以与之交互。你可以使用指针选择矢 量窗口中的矢量来突出显示相应的属性,或选择一个属性来突出显示相应的矢量。你可以进行矢量属性查 询,使用简单的数学和逻辑运算来选择属性,以创建新的矢量层。ENVI 也允许你编辑现有属性或给矢量 添加新属性。点的属性名可以被绘制在矢量窗口中,点的符号大小与属性值有关(参见第四章的“矢量属

2021-06-02

编辑系统彩色表-tc itk二次开发

(1) 编辑系统图形颜色 通过点击 Preferences对话框 Display Defaults标签下的“Edit System Graphic Colors”按钮来编辑 ENVI 应用于图形的颜色。该颜色被存储到 ASCII文本文件 colors.txt中的菜单目录中,ENVI一直使用该文件, 除非有一个缺省的图形颜色文件被输入到 envi.cfg文件中。 提示:要在图形颜色文件中添加新的颜色,通过使用一个文本编辑器,把颜色添加到文件的结尾(参见附 录 B中的“ENVI Graphic Colors Files”)。 选择 File >Preferences来打开系统参数对话框,在对话框中,点击 Display Defaults标签,然后点击“Edit System Graphic Colors”按钮,出现 Edit Graphic Colors对话框。通过在“Graphic Colors:”列表中点击一 种颜色,来编辑它。 警告:不建议更改前 5 种颜色的任何一种(黑、白、红、绿、蓝),因为它们使用于 ENVI 系统中。更改图 形颜色可能会影响原先保存的图形覆盖图。 要更改颜色名,在“Color Name”文本框中输入名称。要更改颜色,从按钮菜单中选择一种颜色,使 用“Red”、“Green”和“Blue” 滑动条来调整它。要把所有的颜色重新设置为初始值,点击“Reset”。要 退出该功能,且不应用更改,点击“Cancel”。 选择“OK”来应用更改。当出现一个提示时,从下列选项中选择。要永久地应用颜色更改,选择“Yes”。 只更改当前 ENVI会话的颜色,选择“No”。 (2) 编辑系统彩色表 在参数设置对话框中,点击“Display Defaults”标签,在出现的对话框中点击“Edit System Color Tables” 按钮可以进行如下操作,包括:定义新的彩色表、将定义的彩色表保存到 ENVI当前彩色列表中、以及从 当前列表中删除颜色表。你可以选择在 RGB(红-绿-蓝)、HLS(色度-亮度-饱和度)、HSV(色度-饱和度- 值)彩色空间进行操作,并且使用用户自定义的内插方法定义新的彩色表。你可以从调色板上挑选特定的 颜色来定义彩色表,或者使用一个阶跃彩色斜面来填充彩色表。 提示:在编辑彩色表时,最好将你的显示器设置为 16-bit或更高的彩色模式(设置为 8-bit模式时,该功能 同样有效,但是颜色可能无法正确显示)。 要确定所有颜色都是可用的,关闭所有显示和图表窗口。选择 File >Preferences,开启 System Preferences 对话框。在 System Preferences对话框中,点击“Display Defaults”标签,在出现的对话框中点击“Edit System Color Tables”按钮,将出现 ENVI Color Table Editor对话框,当前的彩色表作为一个彩色梯度窄条出现在 对话框的右侧。在彩色条的左、右两侧将各出现一个白色的定位箭头。当前系统的颜色将显示在Color Palette Selection窗口中。

2021-06-02

ENVI文件选择-tc itk二次开发

1.9 ENVI基础 该节讲述了标准 ENVI文件的打开过程和相关选项以及在许多 ENVI窗口和对话框都经常用到的其他 标准的 ENVI功能。 (1) ENVI文件选择 在将任何 ENVI功能应用到一个特定数据集之前,用户必须首先选择包含该数据的文件。为了保证一 致性,几乎每个 ENVI图像处理功能都使用一个标准的输入文件选择对话框。该对话框允许用户选择一个 输入文件或一个波段,选择一个空间或波谱的子集,并且在某种情况下提供输入数据的掩膜。 文件选择对话框的标题栏内显示当前的功能和/或输入文件类型。例如下图中,标题栏中显示“Calculate Statistics Input File”,因为此时进行的功能是计算统计量。 图 1-5:文件选择对话框 • 选择用于处理的波段或文件 使用“Select By”箭头切换按钮来选择输入“File”或“Band”。 在标签为“Select Input File”或“Select Input Band”的列表中,点击所需要的文件或波段名。如果你 选择通过波段输入,数据集将按默认的展开格式显示。展开数据集的名称按如下格式显示出来: - filename.ext

2021-06-02

数据元素和数据集-beyond feelings中文版

,简称 DICOM)是医学图像传输和通信的国际标准,它的主要 目的是规范不同厂家,不同医疗设备产生的医学图像之间的 互相传输,互相通信的问题。 随着标准的普及,现代医疗仪器 最终产生的医学图像的格式, 最终都符合 DICOM 标准的规 定,给图像的传输,接收和显示处理带来了极大的方便。 然而 由于操作系统平台的多样性, 最终在显示和处理 DICOM 医 学图像时,采用不同平台下的软件,即增加了成本,又带来麻 烦。 本文采用与操作系统平台无关的 Java 语言处理 DICOM 文件,进行图像像素值的提取和转化,然后进行显示和处理, 最后可以使用常见的图像格式进行存储。 2 DICOM 文件格式解析 2.1 数据元素和数据集 DICOM 标准的第 3 部分详细定义了与现实世界医疗活 动中对应的各种信息对象实体。 信息对象是由各种属性模块 构成的,而这些模块的基本构成单位是数据元素,数据元 素 的 结 构 如 图 1 所示。 一 个 数 据 元 素 是 由 数 据 元 素 标 签(tag) 唯 一 确 定 的 , 数 据 集 的 数 据 元素应该按照标签号的大小有序排列,并且每个数据元素最 多只能出现一次。数据元素 VR(Value Representation ,数据值 类型表述)描述了数据元素所代表的数据类型。 数据值长度 VL(Value Length)说 明 了 后 面 数 据 值 体 VR(Value Field) 实 际数据长度 。 根据传输语法的不同,数据元素一共有 3 种不 同的结构,2 种显式结构和 1 种隐式数据结构。当使用显式数 据结构时,数据元素的结构由 4 个连续的字段构成:数 据 元 素的 TAG、VR、VL 和值域。当数据元素采用隐式 VR 结构时, 其结构由 3 个连续的字段构成:TAG、VL 和值域。如果数据元 素的值由 VL 来确定时,大小等于值域的字节数,否则,一个 序列分割符项目被用来标记值域段的结束。 另外在通信时, 还有可能交换不包括在标准中的私有数据元素,私有数据元 素与标准数据元素有相同的结构。 但私有数据元素中采用的 标签的组号为奇数。 数据集是由逻辑上相关的数据元素组成的,按照标签号 的大小顺排列。 有的数据集可以嵌套,开成递归的结构,以表 示更复杂的数据结构。 此类数据元素的数据类型为 SQ , 数 据值域又包含数据元素,可以形成多层嵌套数据元结构。 SQ 数据元素通常用于编码多帧图像。 2.2 DICOM 文件的组织结构 DICOM 文件由文件头和数据集组成, 数据集位于 DI- COM 文件头之后。 2.2.1 文件头信息 文件头由 128 个预定义引导字节加 4 字节 DICOM 前缀 及元信息构成, 元信息表示已封装的数据集的标识信息,数 据集中的内容则与元信息所表述的 SOP 类一致。 四字节前缀 为特征字串 DICM,这 4 个字节没有标识及长度信息。 后面的 元信息由组号为 2 的数据元素构成。 2.2.2 数据集 在 DICOM 文件存储应用中, 每个文件都应包含描述唯 TAG VR VL VALCE 数据元素 可选的,取决于传输语法 图 1 数据元素结构图 医 院 数 字 化 HOSPITAL DIGITALIZATION 154

2021-06-02

输入数学表达式-tc itk二次开发

(1) 输入数学表达式 表9-1中列出了可以用于波谱运算表达式的函数类型及运算符。至于如何在波谱运算中应用自定义的 程序和函数,请参阅第422页的“在波谱运算中使用IDL程序和函数”。 在Spectral Math对话框中的“Enter an expression”文本框里,键入所需的包括变量名的数学表达式, 将用整个波谱或图像对该表达式进行赋值。 变量名必须以字母“s”或“S”开头,后面跟着5个以内的数字字符。例如,如果想计算六个波谱的 平均值,输入文本框中的数学表达式应为:(s1+s2+s3+s4+s5+s6)/6,这里“s1”是第一个波谱,“s2”是第 二个波谱,“s3”为第三个波谱,以此类推。也可以从磁盘中打开以前保存过的表达式(参见“使用以前保 存的表达式”)。 输入一个正确的表达式后,点击“OK”继续。将出现Variable/Spectra Pairings对话框(参见第421页 的“将波谱赋值给变量”)。 ‧ 使用以前保存的表达式 可以重新使用、存储或打开以前使用过的数学表达式。在 Spectral Math对话框中的“Previous Expression”列表里,点击所需的表达式,将它输入到“Enter an expression”文本框中。输入完毕后,点击 “OK”,按照第421页“将波谱赋值给变量”中所描述的程序执行,可以将表达式应用于新的波谱。 ‧ 清除表达式 要清除“Previous Expression”列表中所有的表达式,点击“Clear”。 ‧ 从列表中删除表达式 要从列表中删除一个单独的表达式,点击它,然后点击“Delete”按钮。 ‧ 保存表达式 在Spectral Math对话框中,点击“Save”按钮。键入输出文件名,点击“OK”。输出文件名的扩展名 应是.exp (波段运算与波谱运算都可以使用这些扩展名为 .exp的文件)。 ‧ 恢复保存的表达式 要恢复以前保存的表达式,点击“Restore”,选择所需的文件名。 ‧ 在列表中添加表达式 要在“Previous Band/Spectral Math Expression”列表中添加一个单独的表达式,在“Enter an expression” 文本框中输入它,然后点击“Add to List”按钮。

2021-06-02

彩色变换-tc itk二次开发

(4) 将反向MNF变换应用到波谱分析 Apply Inverse MNF to Spectra工具可以将MNF波谱变换回原始数据空间。该变换使用来自一个数据文 件的正向MNF统计。使用一个对话框(类似于端元收集对话框)可以从图表窗口、波谱库、ASCII 文件、 感兴趣区和统计文件中收集将被变换的波谱。 选择Transforms > MNF Rotation > Apply Inverse MNF to Spectra。当出现Forward MNF Statistics Filename对话框时,选择所需的正向的MNF统计文件名。将出现Inverse MNF Convert Spectra对话框。使 用Import菜单选项将波谱输入到对话框中,或将波谱拖放到对话框顶部的黑色拖放小组件中(详细介绍, 请参阅第298页“拖放-下拉窗口的使用”、“输入端元波谱”和第301页的“端元Options下拉菜单”)。点 击“Apply”。 ‧ 变换后的波谱输出 可以打印变换后的波谱图,或将它们保存为ASCII 文件、波谱库、IDL变量、脚本文件或图像文件。 要输出波谱图,选择File >Save Plot As >MNF图表窗口的输出类型。要打印波谱图,选择File >Print。详 细介绍,请参阅第200页的“输出图表数据”。 7.6 彩色变换 使用Color Transforms工具可以将3-波段红、绿、蓝图像变换到一个特定的彩色空间,并且能从所选 彩色空间变换回RGB。两次变换之间,通过对比度拉伸,可以生成一个色彩增强的彩色合成图像。此外, 颜色亮度值波段或亮度波段可以被另一个波段(通常具有较高的空间分辨率)代替,生成一幅合成图像(将 一幅图像的色彩特征与另一幅图像的空间特征相结合)。 注意:这可以在HSV锐化中自动完成(参见第341页的“图像锐化”)。 ENVI支持的彩色空间包括“色度、饱和度、颜色亮度值(HSV)”,“色度、亮度、饱和度(HLS)” 和“USGS Munsell”。 Munsell 彩色系统被土壤科学家和地质学家用于描述土壤和岩石的颜色特征。这套彩色系统已经被美 国地质勘测部门作了修订,以描绘数字图像的颜色。USGS Munsell变换将RGB坐标变换成了色彩坐标(色 度、饱和度和颜色亮度值)。色度变化范围为0~360,这里0与360代表蓝,120代表绿,240代表红。饱 和度变化范围为0~208,值越高代表颜色越纯。颜色亮度值的变化范围大致为0~512,较高的值代表较亮 的颜色。详细介绍,请参阅以下参考文献: Kruse and Raines, A technique for enhancing digital color images by contrast stretching in Munsell color space, in Proceedings of the ERIM Third Thematic Conference, Environmental Research Institute of Michigan, Ann Arbor, MI, 1994: 755-760. 注意:彩色变换需要输入三个波段。这些波段应该被拉伸为字节数据,或从一个打开的彩色显示窗口中选 择。

2021-06-02

穗帽变换-tc itk二次开发

(2) 穗帽变换 使用Tassled Cap选项可以对Landsat MMS、Landsat TM或Landsat 7 ETM数据进行变换。对于Landsat MMS数据,穗帽变换对原始数据进行正交变换,把它们变换到一个四维空间中(包括土壤亮度指数SBI、 “绿度”植被指数GVI、“黄度”(yellow stuff index)指数YVI,以及与大气影响密切相关的non-such指 数NSI(主要为噪声))。对于Landsat TM数据,穗帽植被指数由三个因子组成——“亮度”、“绿度”与“第 三分量”(Third)。其中的亮度和绿度相当于MSS穗帽中的SBI和GVI,第三分量与土壤特征及湿度有关。 对于Landsat 7 ETM数据,穗帽变换生成6个输出波段,包括:亮度、绿度、湿度、第四分量(噪声)、第 五分量、第六分量。这种类型的变换更适用于反射数据的定标(而不是应用于原始数据图像)。 详细介绍,请参阅以下参考文献: Jensen, J. R., 1986. Introductory Digital Image Processing, Prentice-Hall, New Jersey, p.379. Crist, E.P. and R.C. Cicone, 1984 “Application of the Tasseled Cap Concept to Simulated Thematic Mapper Data,” Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 50, pp. 343-352. Kauth, R.J., P.F. Lambeck, W. Richardson, G.S. Thomas, and A.P. Pentland, 1979.“Feature Extraction Applied to Agricultural Crops as Seen by Landsat,” Proceedings,LACIE Symposium, Houston TX, NASA, pp. 705-721. Huang, C., B. Wylie, L. Yang, C. Homer, and G. Zylstra. "Derivation of a Tasseled Cap Transformation Based on Landsat 7 At-Satellite Reflectance". USGS EROS Data Center White Paper (http://landcover.usgs.gov/pdf/tasseled.pdf). 选择Transforms > Tassled Cap。当出现Tasseled Cap Transformation Input File对话框时,选择输入文件, 若需要,选取任意子集。点击“OK”,将出现Tasseled Cap Transform Parameters对话框。在“Input File Type” 按钮菜单中,选择“Landsat TM”、“Landsat MSS”或“Landsat 7 ETM”。选择输出到“File”或“Memory”。 点击“OK”。 在穗帽变换过程中,将出现一个进程显示窗口,变换完毕后,ENVI将把穗帽波段名导入到可用波段 列表中。

2021-06-02

CN波谱锐化-tc itk二次开发

(5) CN波谱锐化 CN Spectral Sharpening工具是彩色标准化锐化算法的延续,通常用于对3波段RGB图像进行pan锐 化。与HSV或Brovey锐化不同,CN波谱锐化可以在保持输入图像的原始数据类型和动态范围的基础上, 同时对任何数量的波段进行锐化。例如:CN波谱锐化可以使用多光谱图像对高光谱数据进行锐化。 CN波谱锐化的彩色标准化算法也被称为能量分离变换(Energy Subdivision Transform),它使用来自 锐化图像的高空间分辨率(和低波谱分辨率)波段对输入图像的低空间分辨率(但是高波谱分辨率)波段 进行增强。该功能仅对包含在锐化图像波段的波谱范围内的输入波段进行锐化,其他输入波段被直接输出, 不发生变换。锐化图像波段的波谱范围由波段中心波长和FWHM(full width-half maximum)值限定,这 两个参数都可以在锐化图像的ENVI头文件中获得。 根据锐化图像波段的波谱范围,可以将输入图像的波段划分为各个波谱单元。系统按照如下方法对相 应的波段单元同时进行处理。每个输入波段乘以锐化波段,然后再除以波段单位中的输入波段总数,从而 完成标准化: 详细介绍,请参阅下列参考文献: Vrabel, J., Doraiswamy, P., McMurtrey, J., and Stern, A (2002).“Demonstration of the Accuracy of Improved Resolution Hyperspectral Imagery”, SPIE Symposium Proceedings. Vrabel, J., Doraiswamy, P., and Stern, A. (2002). “Application of Hyperspectral Imagery Resolution Improvement for Site-Specific Farming”,ASPRS 2002 Conference Proceedings. ‧ 所需输入参数 ENVI头文件中的波谱信息。需要进行锐化的输入图像在头文件中必须包含波长信息,锐化图像则需 要包含波长和FWHM(full width-half maximum)值。之所以需要这些参数,是由于该功能仅对包含在高

2021-06-02

为经过地理坐标定位的图像选择像元-tc itk二次开发

(1) 为经过地理坐标定位的图像选择像元 在Line of Slight Calculator对话框中,选择Options >Map Coordinates。分别在“E”和“N”文本框中 输入相应的地图坐标。 要以经纬度的方式输入地图坐标,点击地图投影名旁的箭头切换按钮,在“Lat”和“Long”文本框

2021-06-02

快速制图模板-tc itk二次开发

(2) 快速制图打印 要打印快速制图: 在快速制图主图像窗口中,选择 File >Print。选择 Output QuickMap to Printer或 Standard Printing复选 框,前者会根据在快速制图开始时所输入的参数对输出地图进行正确缩放;后者在生成快速制图时不考虑 输入的页面尺寸和地图比例。 注意:如果在快速制图设置时选择了较大的页面尺寸,最好先使用“Standard Printing”选项测试一个小比 例的输出,然后再使用“Output QuickMap to Printer”选项打印这个较大的页面。 点击“OK”。 • 其他的快速制图输出选项 要将地图直接输出到图像或脚本文件,按照本章描述的方法在地图的主图像窗口中的 File菜单中选择 相应的选项。 (3) 快速制图模板 生成一幅快速制图后,可以将参数设置保存在一个模板文件中,该文件可以用于其他具有相同维数和 像元尺寸的经过地理坐标定位的图像。在 QuickMap Parameters对话框中,点击“Save Template”。 键入一个输出文件名(ENVI将自动添加扩展名 .qm),点击“OK”。

2021-06-02

链接与动态覆盖-tc itk二次开发

4.20 交互式分析工具 使用 Tools菜单可以启动 ENVI交互式分析功能。ENVI交互式分析功能一般应用于特定的显示图像或 根据用户需要启动。功能包括:图像显示链接、提取 Z剖面和波谱图、彩色制图和密度分割、绘制感兴趣 区、波谱像元编辑器、测量工具、计算 line of sight、创建二维散点图、创建注记、提取极化信号、3-D曲 面浏览。 图 4-38:Tools菜单中交互式分析工具 4.21 链接与动态覆盖 链接与动态覆盖功能允许对多幅图像某一部分同时进行叠加(或 flicker images),或在单独一个图像 窗口对多幅图像进行相同操作。

2021-06-02

空空如也

TA创建的收藏夹 TA关注的收藏夹

TA关注的人

提示
确定要删除当前文章?
取消 删除