Pi Pico音量控制器 背景 本指南是上的的Pi Pico版本 尽管宣布了,但尚未发布任何迹象。 如果没有ardunio支持的旋转编码器c ++库或 (已预先安装在pico中)中的适当支持,beta 构建似乎是必经之路! 硬件 KY-040旋转编码器(其他编码器也可以使用,但已通过此样式进行了测试) 一些将旋转编码器连接到Pico的电缆 :thinking_face: 粗针映射 KY-040 笔克皮 地线 pi上的任何GND + 3v3 西南 任何GP引脚 DT 任何GP引脚x 时钟 下一个顺序GP引脚x + 1 安装Circuit Python 发行后, adafruit-circuitpython-raspberry_pi_pico-zh_CN-6.2.0-beta.4.uf2将包含对pi pico的rotaryio支持。 现在,从的s3 builds桶中获取最新的build。 安装 按住
2021-12-14 09:42:11 3KB Python
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OpenGL ES 2.0 开发一个旋转三角形 注释超级详细 配套解析博客 : http://blog.csdn.net/shulianghan/article/details/17020359
2021-12-13 23:45:45 935KB 旋转三角 OpenGL ES 2.0
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数字图像处理基础一、基本操作图片的读入与显示pillowmatplotlibcv2图像的逻辑运算图像缩放图像的旋转与翻转图像的平移图像的代数运算图像的位运算+掩膜简单二值化大津阈值二值化 一、基本操作 图片的读入与显示 pillow 使用pillow的image读入,然后显示 from PIL import Image lina= Image.open('lina.jpg') lina.show() 转为灰度图,并且保存 graylina= lina.convert('L') graylina.save('graylina.jpg') graylina.show() matplotlib 2.
2021-12-13 22:15:04 223KB python python基础 二值化
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柠檬杂志 该项目基于框架开发,后台采用腾讯云提供的Node.js SDK接收对象存储API,前端核心代码实现了图片编辑器的功能,支持图片和文字的移动,旋转,缩放,生成预览图以及编辑状态的保存,动画部分采用CSS动画实现 小程序中的模态输入框为单独封装的组件 代码已可移除AppId等敏感信息,可自行添加自己的AppId和AppSecret以配置后台环境,实现登录测试,详细添加方法见称为“使用方法”,如果本地运行可通过修改app.json文件中page分割的顺序来查看不同页面 效果展示 使用方法 获取演示代码 执行git clone https://github.com/yeliudev/LemonJournal.git 或下载最新版本的代码 解压后在微信开发者工具中打开LemonJournal文件夹即可 要进行登录测试,还要执行以下步骤 准备好自己的AppId和AppSecret(可在微信公
2021-12-13 21:47:03 4.35MB javascript canvas wechat weapp
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都说“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,可惜咱没这条件呀,没项目咱也不能干坐着呀,那咱发挥主观能动性,咱不是学机械的么,还好还记得一点CAD的知识,今天小杨说事,咱就“纸上谈兵”,用CAD结合公司的视觉算法平台VisionMaster来说说相机映射和对位贴合的事,如果有错误的地方,还请各位自动化前辈多多指教,毕竟网上的关于这个知识太少了。 实际的生产过程中,我们常常会碰到这样的情况,机械手从工位一吸着对象到工位二进行贴合,但是工位二我们不方便执行标定,通常的做法是在工位一执行一次标定流程,然后使用两点映射或者四点映射把工位二的相机坐标映射到工位一的相机一中。说起来很轻松,咱没实战过呀,但是咱可
2021-12-13 16:13:58 931KB 旋转变换 旋转平台 机器视觉
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JavaScript实战项目之3D旋转相册,解压缩,打开html,可以直接看效果!
2021-12-13 14:02:57 3.2MB javascript html html5 css
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本文介绍了以AVR单片机为控制核心,实现了倒立摆在一定的角度范围内动态倒立以及圆周运动。同时可以通过键盘设定运行模式并且读出系统当前状态,具有较好人机界面。
2021-12-13 10:44:31 28.08MB 简易 旋转倒立摆 控制装置 电子设计
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openGL三维网格坐标,旋转,缩放,灯光设置,纹理读取,模型读取(MFC单文档)-附件资源
2021-12-12 20:25:15 106B
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 为了提升APSK调制在多径信道中的使用性能,提出基于误码率分析的新星座构造方法,该方法通过星座点的旋转,能很好的对抗多径失真对信号的影响。本文以32APSK为例进行星座优化,通过计算机仿真搜索,得到32MAPSK调制星座的最优旋转角度。仿真表明,该方法不需要增加任何硬件设备,具有简便、性能提升明显的特点。
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改文献详细介绍了二代小波在旋转机械应用,有助于理解二代小波!
2021-12-12 14:33:07 3.37MB 二代小波 旋转机械
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