使用aspose-slides15.9.0将ppt转为pdf,实现在线预览,去除水印。
2022-03-29 16:31:49 24.89MB aspose-slides ppt转pdf 在线预览
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文件包含了水平条纹噪声,和点噪声,运用二维傅里叶变换通过matlab编程实现对噪声的去除。
2022-03-27 12:01:55 2KB 傅里叶变换、K-L变换、PCA
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条纹噪声的去除(去条纹)是遥感图像处理中的一个基本问题,对于后续应用具有重要的实践意义。 这些变分去斑方法取得了令人瞩目的结果,并引起了广泛研究的兴趣。 然而,它们中的大多数专用于从条纹图像中估计清晰的图像,在不考虑条纹的结构特征的情况下,非常关注图像本身,而条纹的结构特征很容易造成图像结构损坏,并在图像恢复中留下残留的条纹。 在本文中,我们平等地对待图像和条带分量,并将图像去块任务自然地转换为图像分解问题。 首先,我们将对条纹的结构特征进行详细分析,并提供有关遥感图像的先验知识。 然后,将它们合并,我们提出了一个基于低等级的单图像分解模型(LRSID),以将原始图像与条带成分完美分离。 这种对条带的低秩约束与以下事实完全匹配:只有部分数据矢量已损坏,而其他部分则没有损坏。 此外,我们进一步利用遥感图像的光谱信息,并将我们的2D图像分解方法扩展到3D情况。 已经对模拟数据和真实数据进行了广泛的实验,以验证所提出算法的有效性和效率。
2022-03-27 11:07:50 5.5MB Decomposition image destriping low
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C# WPF 去除图片纯色背景,获取经容差计算后的最终图。 C# WPF 去除图片纯色背景,获取经容差计算后的最终图。
2022-03-25 14:00:28 130KB C# WPF 去除
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例表: 假如想要去掉表中的‘#’,‘;’而且以‘#’和‘;’为分割线切割数据: #将dfxA_2的每一个分隔符之间的数据提出来 col1=dfxA_2['travel_seq'].str.split('#').str[0] col2=dfxA_2['travel_seq'].str.split('#').str[1] col3=dfxA_2['travel_seq'].str.split('#').str[2].str.split(';').str[0] 这里只是部分代码,实际情况按需求可以灵活变化。 #建立表 DF1=pd.DataFrame({'link_id1':col1,'ti
2022-03-24 16:17:18 77KB AND AS pan
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针对LANDSAT-5 TM多光谱图像存在散粒噪声问题,提出一种基于异常探测和光谱归一化处理来检测及去除噪声的算法。视散粒噪声为强光谱异常,基于RX算子探测像元异常,根据异常分布统计特征确定含散粒噪声的像元;再以含散粒噪声的像元为中心,利用邻域内像元各分量上的光谱归一化分值,确定散粒噪声所在波段。利用邻域内具有最相似光谱的像元对应分量替换散粒噪声所在的像元分量。实验表明,该算法能够有效去除TM图像中的散粒噪声。
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matlab图像去除阴影代码Vineyard_FastRCNN 介绍 该项目提出了一种在农业环境中使用Matlab的基于快速区域的卷积神经网络方法(Fast R-CNN)的物体/障碍物检测器。 卷积神经网络近年来显着提高了图像分类和检测精度[1]。 可以以更高的置信度来检测具有多种光学特征和表面的特别复杂的场景和物体。 农业是异构几何形状和表面的杰出典范,给传统的计算机视觉方法带来了无数困难。 纵观现代葡萄园,控制杂草的一种逐渐普遍的方法是机械/物理去除植物下方的杂草。 因此,去除杂草的机具必须检测植物和其他障碍物以避免碰撞。 如下面所示,如果工具前有障碍物,则可以“感觉”到现有技术: 这种物理相互作用会损坏植物的树皮,从而使真菌生长。 非接触式系统,无论是基于传感器还是基于摄像头的实施方案,都可以对该主题产生积极影响,并且进一步允许农民收集有价值的信息,例如: 智能农场的数据挖掘, 自治系统 健康监测。 现代网络日益复杂 最近的CNN(例如VGG16,VGG19,GoogleNet或Inception网络)的复杂性和大小不断增加,导致对分类/检测的处理能力需求很高。 尽管在Amazo
2022-03-22 21:39:23 47.09MB 系统开源
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行波有一个定义:在一个信号中,如果在两个连续的局部最大值之间存在一个大于零的局部最小值,或者如果在两个连续的局部最小值之间存在一个小于零的局部最大值,那么这两个连续的局部最大值之间的部分(或局部最小值)称为骑行波。 函数riding_wave.m 旨在消除由经验AM-FM 分解方法产生的FM 信号中的行波。 参考: [1] 杨志, 杨丽, 青青, 等. 一种消除经验AM/FM解调中出现的横波的方法[J]. 数字信号处理, 2008, 18(4): 488-504。 https://doi.org/10.1016/j.dsp.2007.07.003 。
2022-03-22 20:13:22 2KB matlab
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开闭操作 开操作 图像形态学的重要操作之一,基于膨胀和腐蚀(背景黑色,前景白色)操作组合形成的。 主要是应用在二值图像的分析中,灰度图像也可以 开操作=先腐蚀+再膨胀 作用:消除图像中的小的干扰区域 去除噪点 闭操作 闭操作=先膨胀 +再腐蚀 作用:填充小的封闭区域 ———–提取水平或者垂直线———— 相关代码 import cv2 as cv def open_demo(image): print(image.shape) gray = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2GRAY) ret, binary = cv.threshold(g
2022-03-21 10:46:34 193KB c nc op
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提供的是破解后的jar包,直接放在工程下的WEB-INF/lib下面即可。
2022-03-20 22:04:53 1.78MB ChartDirector 图表
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