AR 模型参数估计完整代码 附代码详细说明
2022-06-18 22:05:12 3KB 信号处理 数字信号处理 AR模型
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各种像素的AR人脸数据库,28x20,15x12,33x30,120x65,126 people (over 4,000 color images). Different facial expressions, illumination conditions and occlusions. Two sessions per person (2 different days).
2022-06-18 14:32:43 44.63MB AR 人脸识别 稀疏表示
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这是我们实验室一直使用的AR人脸数据库,不是图像的形式,是mat格式的。这是把原来大小为60*60的图像变成一列组成的。一共有119类,每类有26个样本。这个数据库适合人脸识别研究。我们直接用PCA或LDA对数据库进行操作。
2022-06-18 14:31:59 5.79MB AR 人脸库
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Unity增强现实插件
2022-06-17 22:05:15 241.35MB Vuforia unity ar
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主流的国外ERP无非Oracle和SAP,本资源是Oracle对应的后台表结构,涵盖了库存INV Org、仓库Sub INV、制造WIP、采购PO、计划Plan、BOM、销售OM的后台明细(中文逐字段注释!) 还有财务部分的索引AR\AP\Cost\GL等。
2022-06-17 09:06:16 610KB OracleERP SubINV AR cost
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pycharm-community-2021.3.1版本,可直接下载安装
2022-06-17 09:01:58 481.13MB ar pycharm arm ubuntu
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本篇博客,Alice为大家带来关于如何搭建Spark的on yarn集群模式的教程。 文章目录准备工作cluster模式client模式[了解]两种模式的区别 官方文档: http://spark.apache.org/docs/latest/running-on-yarn.html 准备工作 安装启动Hadoop(需要使用HDFS和YARN,已经ok) 安装单机版Spark(已经ok) 注意:不需要集群,因为把Spark程序提交给YARN运行本质上是把字节码给YARN集群上的JVM运行,但是得有一个东西帮我去把任务提交上个YARN,所以需要一个单机版的Spark,里面的有spark-sh
2022-06-15 09:15:45 387KB ar ark hadoop
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微信小程序使用echarts,实现左右双Y轴,动态获取数据,生成折线图 本来使用的是wxcharts,但发现实现不了左右双y轴的效果,就换成echarts 要实现这样的效果,需要以下几步: (1)去github下载插件,放进自己的项目里 只需要将名称是ec-canvas的文件夹放进自己项目里。 像这样: (2)分别写小程序的四个文件 ① echart.json { "usingComponents": { "ec-canvas": "../../ec-canvas/ec-canvas" } } ② <!--echart.wxml--> <view class="co
2022-06-14 21:29:29 57KB ar art c
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先了解如何利用python语言实现以平面和标记物进行姿态估计 本实验只是先实现一个简单的小例子。简单来说就是先识别出图像中的参考面,再拍摄一张目标图像,将参考面顶部的3D模型投影到目标图像上。 大致步骤如下: 识别参考平面 在这一步中,我们所需要做的事就是提取参考图像和目标图像的sift特征,然后使用RANSAC算法稳健地估计单应性矩阵。 代码如下: #计算特征 sift.process_image('D:输入图片/book_frontal.JPG', 'im0.sift') l0, d0 = sift.read_features_from_file('im0.sift') sift.pro
2022-06-14 15:55:37 235KB python 教程 矩阵变换
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无标记AR 无标记AR是无需就将3d对象渲染到真实环境中的过程。 依存关系: OpenCV Pygame 脾气暴躁的 Imutils Scikit图片 Matplotlib PyOpenGl 枕头 用法: 使用图像的AR: python arImage.py -s sceneImageName 使用视频的AR: python arImage.py -s sceneVideoName 注意:确保图像或视频存在于imgs文件夹中。 这个怎么运作: 为了在没有标记的情况下渲染3d对象,需要做一些事情: 查找平面对象 特征匹配 查找单应性 计算相机固有矩阵和外部矩阵 绑在一起 1.查找平面对象: 给定场景图像(如果使用视频则为帧),我们必须找到一个平面对象(杂志,纸,书等),将其用于附加3d对象,就像使用标记一样。 似乎与必须依赖标记物一样有局限性,但主要区别在于这些平面物
2022-06-14 14:51:28 49.53MB Python
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