边缘检测是图形图像处理、计算机视觉和机器视觉中的一个基本工具,通常用于特征提取和特征检测,旨在检测一张数字图像中有明显变化的边缘或者不连续的区域,在一维空间中,类似的操作被称作步长检测(step detection)。
用有限元差分发求解一维热传导,并作做出二维图线和三维温度变化图像
folderSync文件夹有变化就自动备份文件(纯VB编写)可自定义软件到期时间,可随操作系统启动时自动启动自动备份软件
2021-09-28 11:15:56 148KB VBx folder
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随着时间的推移可视化风 该存储库描述了一种可视化长时间风的方法。 该演示显示了12天的风力数据。 颜色越亮-该区域的速度越高。 颜色越深-速度越慢。 在此可视化中没有故意渲染大陆。 风速在陆地上较低,这向我们展示了背景中的“地图”。 上面的图像质量较差(以确保此存储库加载速度更快)。 要长时间观看高分辨率视频,请转到此处: 方法 在一天内,我们可以通过记录风速矢量来“捕获”风。 如果我们在地球的每个点上记录这些矢量,那么除了,我们将一无所有。 可视化矢量场的一种方法是使用流线。 我们将数千个粒子拖放到矢量场上,并跟踪它们的运动。 有许多种“地”绘制轨迹的方法,其中一种方法是在库中实现的。 这是流线的单个快照的样子: 单击图像以查看高分辨率版本-您会注意到单独的痕迹 现在我们有了一个快照,我们可以按日期收集多个快照,并将它们连接到一个视频中。 数据 数据来自我下载了2018年
2021-09-27 18:21:58 18KB JavaScript
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纳库鲁湖面海拔高度在1976-2015年间,变化在1758米-1790米之间, 湖水面积也历年有所不同。根据历史记录,纳库鲁湖在20世纪50年代有过干枯的记录。根据美国陆地资源卫星和Google Earth 遥感影像数据,纳库鲁湖水面积在1976年40.58平方千米,之后至2010年一直徘徊在40-30平方千米之间(1986年37.13平方千米,2000年40.34平方千米,2007年32.04平方千米,2010年31.64平方千米)。 2013年-2015年水面突然增加至50平方千米以上(2013年56.06平方千米,2015年53.98平方千米)。
2021-09-27 11:02:34 130KB 纳库鲁湖 火烈鸟 时间 生态
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2021-09-27 11:02:33 286KB 纳库鲁湖 火烈鸟 时间 生态
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2021-09-27 11:02:33 78KB 纳库鲁湖 火烈鸟 时间 生态
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2021-09-27 11:02:32 438KB 纳库鲁湖 火烈鸟 时间 生态
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2021-09-27 11:02:32 42KB 纳库鲁湖 火烈鸟 时间 生态
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2021-09-27 11:02:32 11KB 纳库鲁湖 火烈鸟 时间 生态