生物医学成像中的一个常见现象是由于感兴趣的样本和采集技术而存在虚假强度变化。 在光学显微镜中,这种变化可能源于样品厚度不均匀、物体离焦(厚切片)或偏离科勒照明,通常称为阴影。 在磁共振成像中,强度不均匀性或偏置场可能由射频 (RF) 线圈均匀性、静态场不均匀性、RF 穿透以及样本的解剖结构和位置的变化引起。 此 Matlab 代码追溯校正图像中的阴影。 该算法是全自动的,详细信息在本文中描述: Reyes-Aldasoro, CC,基于信号包络估计的回顾性阴影校正算法,Electronics Letters (2009),2009 年 4 月 23 日; 卷45,第 9 期,p。 454-456。
2022-02-17 16:09:12 414KB matlab
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基于图像阴影恢复三维形状,以图像照度方程为基础,利用图像灰度信息来获取物体表面的形状信息
2022-01-06 08:39:59 2.62MB SFS
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利用阴影恢复技术重建二维数字图像到三维深度数据的重建
2021-12-30 11:16:13 651B shape from shading
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GLSL教程 橙宝书 同红蓝宝书配套的教程
2021-12-08 19:24:40 12.36MB GLSL 橙宝书 OpenGL Shading
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Advanced Toon Shading 1.0.unitypackage。 次时代风格, 效果还不错。
2021-12-04 13:36:03 16.23MB U3d
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循环码matlab中编程代码从阴影形状到光度立体 光度立体运算法则的输入是在已知照明方向上拍摄的一组照片,而运算法则的输出是反照率(油漆),法线方向和高度图。 执行代码的步骤 下载此文件夹并将其复制到您的Matlab文件夹中。 执行eval_code.m。此文件生成反照率,表面法线和高度图。 在eval_code.m中更改subjectName,以查看注释中列出的不同主题的输出。 在eval_code.m中,修改integrationMethod以观察各种方法的结果。 注释中列出了允许的方法。 对于列,行和平均积分方法。 我使用两种方法来执行整合。 求和方法进行积分。 此方法不需要for循环。 使用先前计算的值确定当前像素的高度图。 这基本上是动态编程。 两种方法给出的结果完全相同。 在getSurface.m文件中注释了第二种方法。 可以使用上述两种方法取消注释并验证结果。
2021-12-01 12:39:58 25.14MB 系统开源
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两相流体具有复杂性的流动特性,流型的准确辨识是两相流参数准确测量的基础,流型的在线智能辨识成是两相流研究的重点内容之一。以ERT系统和油/水两相流的流型为研究基础,采用小波包分析方法对测量数据进行特征提取,然后以提取后的特征数据作为RBF神经网络的输入,对网络进行建模和仿真。通过实验仿真分析,该方法对流型辨识非常适用,并有效达到流型辨识的目的。
2021-11-26 11:30:24 606KB 论文研究
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此代码演示了使用灰狼优化技术在部分阴影条件下对光伏系统进行 MPPT 设计的 MATLAB 实现 参考: Mirjalili、Seyedali、Seyed Mohammad Mirjalili 和 Andrew Lewis。 “灰狼优化器。” 工程软件进展 69 (2014): 46-61。 Mohanty、Satyajit、Bidyadhar Subudhi 和 Pravat Kumar Ray。 “在部分遮阳条件下,针对光伏系统使用灰狼优化技术的新 MPPT 设计。” IEEE 可持续能源交易 7,没有。 1 (2015): 181-188 如有疑问,请联系: jkd.power.energy.solutions@gmail.com 优酷演示: https://youtu.be/SrwIGu6nthI 基于灰狼优化和扰动观察法的混合MPPT: https://youtu.be/
2021-11-18 16:39:40 34KB matlab
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2.5 本章小结 本章在简单介绍了积分方程和矩量法基本概念的基础之上,分别介绍了经典 特征模方法、广义 Inagaki 模方法、广义特征模方法和双正交模方法。经典特征模 得到的特征电流在源区满足正交特性,其特征场与特征方向图在无穷远处的球面 上满足正交特性;特征值 n 为实数,其幅度的大小可以表征所对应的特征模式辐 射能力的强弱;特征电流 也为实数,具有等相位特性。而广义 Inagaki 模的特征 场,不仅在无穷远处的球面上满足正交特性,其特征场可以在任意选定区域满足 正交特性,但是,其特征值的物理意义并不明确,广义特征模理论可以很好的解 决这一问题,其特征电流在源区正交,特征场在任意选定区域正交,且其特征值 有明确的物理概念。但是无论是经典特征模方法、广义 Inagaki 模方法还是广义特 征模方法,其算子必须满足对称特性,双正交模方法则克服了这一缺陷,可以应 用非对称算子,使分析问题更具有灵活性。 nJ 考虑其计算过程的复杂性以及物理意义的明确性,本文在对天线进行分析与 设计时均采用经典特征模方法。且如无特别声明,本文所指的特征模方法皆为经 典特征模方法。 18 万方数据
2021-11-12 14:42:41 2.57MB 通信 天线 本征模
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Many of the designations used by manufacturers and sellers to distinguish their products are claimed as trademarks. Where those designations appear in this book, and the publisher was aware of a trademark claim, the designations have been printed with initial capital letters or in all capitals.
2021-09-12 10:37:56 12.36MB opengl 英文版 第三版
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