输入一个conv2d层或transposedconv2d层,并为sn层命名。 inputlayer需要:过滤器大小,num个过滤器(输出通道大小),num个通道(输入通道大小)。 例子 : SpectralNormalization(convolution2dLayer(filterSize,numFilters,“ NumChannels”,3,'Stride',2,'Padding','same','Name','conv1'),“ sn1”) SpectralNormalization(transposedConv2dLayer(filterSize,numFilters,“ NumChannels”,64,'Name','detc5',“ Stride”,2,'Cropping','same'),“ sn19”)
2021-10-14 11:41:41 2KB matlab
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图谱解析软件,解压,里面有个setup。exe。当然还有其他拓展的工具。csdn留言,就发给你,留个邮箱就ok、
2021-10-13 20:22:26 6.1MB 分析XPS数据 光谱分析 图谱解析软件
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将高光谱数据转换换成对应卫星传感器(Landsat_OLI、WorldView2、Sentinel A)的多光谱数据
2021-10-13 18:04:34 1KB Matlab Spectra 高光谱 卫星多光谱
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Urban数据通常被用于高光谱图像混合像元分解。它由Hydice传感器获取,图像大小为307*307。原始数据有210个波段,在去除噪音和水吸收波段后,一般留下162个波段做后续处理与分析。地物类别包含道路,屋顶,草地和树木。
2021-10-13 16:08:21 20.63MB 遥感数据 高光谱遥感 分类 语义分割
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Salinas 是由 AVIRIS 传感器拍摄,拍摄地点是加州 Salinas Valley。这个数据的空间分辨率是3.7米,大小是512*217。原始数据是224个波段,去除水汽吸收严重的波段后,还剩下204个波段。这个数据包含了16个农作物类别。
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zemax 光学设计系统入门的最佳选择 资源整理不易,请珍惜,零基础入门到精通光学设计是针对某一个明确或不明确的光学需求,通过光学设计师与客户的沟通、讨论与相互妥协,最终达成共识,形成满足需求的可量化可测量的光学指标,然后据此开展包括光学透镜、结构、尺寸、重量、价格、工期、工艺、材料、强度、温度等等因素在内设计工作,最终形成满足要求的光学系统
2021-10-13 12:04:46 1.32MB 光谱仪设计 光谱仪
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腔增强吸收光谱技术具有实验装置相对简单、灵敏度高、环境适应性强等特点, 是高灵敏吸收光谱技术的重要组成部分。随着半导体材料和封装工艺的发展, 腔增强吸收光谱技术在光路结构、光源选择、以及与其他光谱技术的联合应用方面有了极大的改进和拓展, 在环境监测、医疗诊断、国防建设、工业生产等领域有广阔的应用前景。对腔增强吸收光谱技术的研究现状、发展趋势、应用领域等方面进行详细的论述, 从腔增强吸收光谱技术的基本物理原理出发, 基于不同的光源描述常见的实验配置, 其次对改进光路几何结构的系统性能进行相关分析研究,此外概述了腔增强光谱技术与其他技术的联用情况, 并总结了目前该技术在不同领域的应用, 最后对各装置的发展前景进行了展望。
2021-10-13 10:00:19 3.66MB 光谱学 腔增强吸 谐振腔 痕量气体
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通过彩色数码相机单幅RGB图像的响应值重建物体表面的光谱反射率, 不仅可以有效避免基于带通滤光片光谱成像系统存在的通道间图像像素偏移问题, 而且可以缩短图像采集周期和获得高空间分辨率的光谱图像,但是光谱重建误差受光谱重建方法的影响。提出了一种基于相机响应值扩展和局部反距离加权优化的光谱重建方法, 以CIEDE2000色差和光谱均方根误差为评价指标, 以600个矿物颜料色块为实验样本, 利用佳能600D型数码相机对所提方法进行了验证, 并与当前几种较先进的方法进行了对比。实验结果表明, 所提方法的平均CIEDE2000色差和平均光谱均方根误差分别降低到1.0389和0.0230, 所提方法的光谱重建精度优于当前几种较先进方法的光谱重建精度。
2021-10-12 18:28:00 4.54MB 视觉光学 光谱反射 响应值扩 局部反距
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arcgis中查看栅格光谱曲线的实用小工具
2021-10-12 11:28:43 49KB ARCGIS ADDIN 光谱曲线 查看
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梯度图像可用于同时利用所有光谱信息从彩色图像中分割对象。 它使用 Sobel 算子从沿每个维度的偏导数计算每个像素的最大变化率方向。 然后从这个方向计算最大变化率。
2021-10-12 11:20:35 2KB matlab
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