平板振动matlab代码自由边圆板的振动 该脚本可用于获得系数(lambda_mn 和 C_mn),以计算具有自由边缘边界条件的圆板的固有频率和振动模式。 它基于用于具有弹性边缘支撑的圆形板的相同方法,如下所述: Zagrai, A. 和 Donskoy, D. (2005)。 具有弹性边缘支撑的均匀圆板的固有频率和模态参数的“软表”。 声音与振动杂志,287(1-2),343-351。 共享 MATLAB 该代码已通过以下论文中提供的结果进行验证: Itao, K. 和 Crandall, SH (1979)。 均匀、圆形、自由边板的固有模式和固有频率。 Amabili, M.、Pasqualini, A. 和 Dalpiaz, G. (1995)。 在真空中振动或与液体接触的自由边缘圆板的固有频率和模式。 声音与振动杂志,188(5),685-699。 依赖项: 麻木的 scipy(优化,特殊) matplotlib
2021-09-04 18:27:27 54KB 系统开源
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可能是全站最完善的基于模板匹配的车牌识别系统了,经过我们的不断改善,只需要略微改变一下路径以及增添些许模板就可以变成你自己的代码,应付课程设计完全没有问题。
2021-06-24 17:33:10 25.95MB MATALB 车辆 车牌识别 模板匹配
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热形象方matlab代码3D_surface_plot_Heat_conduction_plate 在给定初始条件的情况下,用于创建方形板中热传导的 3D 曲面图的 MATLAB 代码。
2021-06-17 22:04:27 279KB 系统开源
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代码来源于网络,进行了一定的修改,包含论文与报告。
2021-06-07 14:07:10 38.95MB 车牌识别 机器学习 SVM
带板检测的车辆速度估算 该项目的主要目标是使用深度学习和机器学习算法来识别超速车辆。 从视频中获取一系列图像后,使用Haar Cascade分类器检测卡车。 使用大量正负图像训练分类器模型,以制作XML文件。 接下来是跟踪车辆并借助其各自的位置,ppm(每米像素)和fps(每秒帧)来估计车辆的速度。 现在,已识别卡车的裁剪图像将被发送以进行车牌检测。 CCA(连接组件分析)有助于进行车牌检测和字符分割。 使用字符图像(20X20)对SVC模型进行训练,并且为了提高准确性,还完成了4次交叉折叠验证(机器学习)。 该模型有助于识别分段字符。 识别后,将卡车的计算出的速度及其车牌号一起输入到excel表中。 还为这些卡车分配了一些ID,以生成系统化的数据库。 要运行Speed_Detection _&_ License_Plate_Detection.py,请按照以下步骤操作: 从此站点下载
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License-Plate-Recognition License Plate Recognition For Car With Python And OpenCV 用python3+opencv3做的中国车牌识别,包括算法和客户端界面,只有2个文件,surface.py是界面代码,predict.py是算法代码,界面不是重点所以用tkinter写得很简单。 使用方法: 版本:python3.4.4,opencv3.4和numpy1.14和PIL5 下载源码,并安装python、numpy、opencv的python版、PIL,运行surface.py即可 算法实现: 算法思想来自于网上资源,先使用图像边缘和车牌颜色定位车牌,再识别字符。车牌定位在predict方法中,为说明清楚,完成代码和测试后,加了很多注释,请参看源码。车牌字符识别也在predict方法中,请参看源码中的注释,需要说明
2021-05-31 09:24:56 14.56MB 附件源码 文章源码
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License-plate-recognition 使用 "Darknet yolov3-tiny" 训练检测模型 1. 下载,提取码: j7c2. 2. 将data.zip解压到darknet.exe所在目录下. 3. 进入data/voc目录下运行voc_label.bat重新生成2019_train.txt, 2019_val.txt. 4. 修改cfg/yolov3-tiny.cfg [net] batch=64 subdivisions=4 // 这里根据自己内存大小修改(我11G显存设置2时,中途会out of memory. 所以设置4, 训练时显存占用约6G) angle=5 // 增加旋转角度产生样本 max_batches = 220000 //最大迭代次数 steps=70000,200000 //调整学习率变化
2021-05-29 01:17:27 211KB gpu end-to-end darknet yolov3-tiny
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License_plate_recognition 车牌识别项目 测试平台 Python 3.6 PyQt5:5.11.3 opencv-python:3.4.3 Python 3.7 PyQt5:5.11.3 opencv-python:4.2.0
2021-05-27 20:03:21 25.37MB 附件源码 文章源码
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200张图片,160张训练集,40张测试集,已标注好,为.xml文件,适合YOLO系列,标注格式为vocabulary
2021-05-11 22:00:16 428.23MB 目标检测 yolov3 车牌 小数据集
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本资源包含二十多万张中国车牌图片样本,包含了各种场景,各种天气下各种角度的车牌图片。由于我积分不够,所以设置了积分下载,如果积分不够可以私聊
2021-04-21 16:41:54 69B deep learnin plate
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