适用于深度学习,机器学习的目标检测。风能是现代社会最重要的可再生能源之一,风能的主要利用形式是风力发电,风机叶片是捕获风能并将其转化为电能的主要部件,由于大多数的风电机组工作环境复杂恶劣,且长期承受交变负荷作用,使得在役风机叶片容易出现故障,从而降低风机发电效率、造成安全生产隐患,因此对风机叶片表面故障进行检测和识别显得尤为重要。2003年中国风电进入开始快速发展阶段,2018年中国风电容量赶超美国,成为全球第一,然而,我国早期投建的风机已逐步进入中老年。风机叶片在运行过程中,受台风,雷电,冰雪,盐雾等恶劣天气影响,加上长期使用工程中受到的交变载荷的作用,容易出现裂纹,砂眼,分层,脱粘等损伤,所以需要长期的巡检,探测外表缺陷,损害,并进行长期的运营保养。为解决风机运维成本高,检测效率低,缺陷识别难等
2023-04-11 16:59:39 366KB 数据集 目标检测 机器视觉 深度学习
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本人收集到的各种场景绝缘子数据,包含正常与缺陷,可用来训练绝缘子检测,分割或者缺陷绝缘子识别网络,持续收集中~
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Motu客户端Python项目 @author产品负责人 @author Scrum主管,软件架构师 @author质量保证,持续集成经理 如何读取此文件? 使用降价读者:插件存在(一旦安装在Chrome中,打开URL访问chrome://扩展/,并勾选“预览降价” /授权访问文件URL),或(锚标签不工作),也插件。 注意:Markdown格式在呈现下划线“ _”字符时会出现问题,这可能导致错误的变量名或路径。 概括 通过PIP安装使用 tar.gz安装中的用法 用法示例 下载 GetSize 描述产品 执照 故障排除 无法从PIP下载GitHub上观看的最新版本 从Windows,参数错误 概述 Motu客户端“ motuclient-python”是用于连接到Motu HTTP服务器的python脚本,用于: 使用地理空间,时间和可变条件提取数据集的数据(默认选项) 使用
2023-03-07 23:47:56 55KB Python
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poi读取大量数据会造成gc内存溢出的报错,由于垃圾回收机制无法将大量的对象及时的回收,而这些对象又会保存在内存中,会导致内存不够用的情况,这时候我们就需要使用新的方法,读取为cvs即可.此解决方案可支持千万数据的传输不报错
2023-03-03 17:32:27 15.54MB poi
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Indesign-自动化 Adobe Indesign 中的自动化脚本可解析大量数据(.xls、.xlm、.csv)和其他格式,并生成应用了相应样式的所需输出模板。 脚本是执行各种任务的绝佳工具。 脚本可以像自动化的常见任务一样简单,也可以像全新的功能一样复杂。 您可以创建自己的脚本,也可以运行其他人创建的脚本。
2023-01-27 16:56:23 4KB JavaScript
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NEFIS NEFIS是为科学程序设计的功能库。 这些程序的特点是输入和输出数据量很大。 NEFIS能够在文件或共享内存中存储和检索大量数据。 为了在存储和检索数据时获得良好的性能,这些文件是自描述的二进制直接访问文件。 免费软件:较小的GNU通用公共许可证v3 说明文件: : 建造 我们旨在提供不同平台的二进制文件,作为pypi的wheel文件。 如果要从源代码安装nefis,可以按照以下步骤操作: 从下载Delft3D的源代码(包括nefis库( .so, .dll)) 编辑“ setup.cfg”文件,以便它可以找到包含nefis库的目录(libnefis.so,nefis.dll)。 调整“ set.cfg”文件中的下一行。 [build_ext] library-dirs=./lib 运行make dist以创建可以安装的whl文件(在类似平台上使用pip
2022-12-31 17:32:18 283KB Python
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问题描述: 在数据处理中经常需要对大量数据进行汇总,将相同关键字记录的某些数据项的值叠加起来,生成一个分类汇总表。 假设某超级市场销售有m种商品(假设商品的编号为1,2,3,┅┅,m),有n台前台收款机(假设收款机的编号为1,2,3,┅┅,n)进行收款,以记录的形式提供给计算机,每个记录表示某台收款机的一种商品一次交易的数量和销售额。记录由4个域组成:收款机编号、商品编号、销售数量、销售金额。构造一个结构体类型,每次销售数据以一个结构体变量保存在一个数据文件中。 实现要求: ⑴ 编写实现将数据记录插入到数据文件的最后的函数; ⑵ 编写以收款机为单位的数据分类处理函数。构造n个单链表,每个链表保存一台收款机的销售记录,这n个单链表的头指针存放在一个指针数组中,通过数组的下标就可以知道是哪台收款机。读取数据文件的记录,将所有的销售记录(数据文件中的全部记录)分解插入到n个单链表; ⑶ 统计每台收款机的销售总额; ⑷ 编写以商品为单位的数据分类处理函数。构造m个单链表,每个链表保存一种商品的销售记录,这m个单链表的头指针存放在一个指针数组中,通过数组的下标就可以知道是哪种商品。读取数据文件的记录,将所有的销售记录(数据文件中的全部记录)分解插入到m个单链表; ⑸ 以商品为单位,统计每种商品的销售总额。 ⑹ 设计一个菜单,具有插入数据记录、按收款机统计销售总额、按商品统计销售总额、退出系统等最基本的功能。
2022-12-18 22:40:12 6KB 课程设计 c++ 数据汇总
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主要介绍了Python利用多进程将大量数据放入有限内存的教程,使用了multiprocessing和pandas来加速内存中的操作,需要的朋友可以参考下
2022-10-21 23:43:06 137KB Python 大数据
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WebSocket性能演示 Websocket可以处理的负载示例。 该代码是非常基本的。 目的是测试非常频繁地将数据推送到Web应用程序并实时更新应用程序的WebSockets的性能。 设想 演示的场景包括和。 通过WebSocket从Web应用程序连接到后端后,后端服务器开始以以下形式推送消息: { " row " : 2 , " column " : 8 , " value " : 20 } 给客户。 前端会限制所有更新,并每100毫秒(可通过TABLE_REFRESH_INTERVAL配置)将其应用到屏幕上。 该应用程序还显示接收到的消息数,并计算每秒和每分钟收到的平均消息数。 结果 浏览器每分钟处理18k条消息,没有任何问题。 用户界面React灵敏。 “性能”选项卡显示几乎没有处理时间。 每个帧中的大部分时间都花在渲染和绘画上(分别为1386ms和630m
2022-08-11 13:33:47 4.12MB JavaScript
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中华养生网整站源码 带大量数据
2022-06-17 13:05:30 74.76MB 网站