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open3D在Windows下的库,debug版本
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open3D在Windows下的库,Release版本
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数字图像处理-图像读取与显示、图像融合、图像色调转换
数字图像处理——图像读取与显示、图像融合、图像色调转换,包括python源代码,作业要求,数字图像处理基础的知识点PPT,代码所有图片示例及转换结果等等。
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网络摄像机视觉系统 Network Camera Vision System
网络摄像机视觉系统 功能齐全的 IP 摄像机管理系统内置于 Qt Creator 中,可在 Windows 上实现 FFMPEG。包括预构建的二进制库,便于编译。需要 Qt、MS Visual Studio、NVIDIA Cuda 驱动程序。 有一个可执行文件的安装程序 # 功能 - ONVIF Network Camera Vision System Fully featured IP camera management system built in Qt creator implementing FFMPEG on windows. Includes pre built binary libraries for easy compilation. Requires Qt, MS Visual Studio, NVIDIA Cuda drivers. There is an install program for the executable # Features - ONVIF - Windows - FFMPEG - Qt - Cuda - IP Camera
屏幕截图Chrome插件
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DirectShow过滤器-写WAV音频文件过滤器
本过滤器将PCM音频流,或ADPCM,IEEE_FLOAT,ALAW,MULAW,GSM610音频流写入WAV音频文件。 参见介绍文章:https://blog.csdn.net/h3974/article/details/141200132?csdn_share_tail=%7B%22type%22%3A%22blog%22%2C%22rType%22%3A%22article%22%2C%22rId%22%3A%22141200132%22%2C%22source%22%3A%22h3974%22%7D 过滤器名称:写WAV 过滤器GUID:{CF704A9C-0C67-4712-BA33-DD0AAE01A232} DLL注册函数名:DllRegisterServer 删除注册函数名:DllUnregisterServer 过滤器有1个输入引脚。 输入引脚标识:In 输入引脚媒体类型: 主要类型:MEDIATYPE_Audio 子类型:MEDIASUBTYPE_PCM等
单应矩阵的应用,请阅读readme了解详情
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Argyll-V2.1.2-USB-driver
Argyll_V2.1.2_USB_driver_installer.exe 是DisplayCAL对显示器校色所需要的组件之一,载入特定校色仪时可能需要。
matlab车型识别系统.zip
要实现车型识别,可以借助计算机视觉和机器学习的技术。以下是一种可能的方法: 1. 收集和标记数据集:收集不同车型的图片,并对每张图片进行标记,即注明该图片所属的车型。 2. 特征提取:使用计算机视觉技术,例如卷积神经网络 (Convolutional Neural Network, CNN),对车型图片进行特征提取。CNN是一种广泛用于图像识别的深度学习算法,它可以自动学习图片中的特征。 3. 模型训练:使用标记好的数据集,训练一个车型识别模型。可以选择不同的机器学习算法,例如支持向量机 (Support Vector Machine, SVM) 或随机森林 (Random Forest)。 4. 模型评估:使用一部分未被训练过的数据对模型进行评估,看看模型在未知数据上的表现如何。可以使用准确率 (accuracy) 和混淆矩阵 (confusion matrix) 等指标来评估模型的性能。 5. 预测:使用训练好的模型对新的车型图片进行预测,即判断该图片所属的车型。 需要注意的是,这只是一种可能的方法,具体实现可能会有一些差异,取决于数据集的大小和质量,以及选择的算法和工
matlab设计车牌定位.zip
MATLAB车牌识别系统可以使用计算机视觉和图像处理技术来自动识别车辆的车牌号码。 下面是一个简单的MATLAB车牌识别系统的步骤: 1. 车牌检测:首先,使用图像处理技术在图像中检测出车牌的位置。可以使用边缘检测、颜色过滤等技术来实现车牌的检测。 2. 车牌分割:一旦检测到车牌的位置,接下来需要将车牌分割成单个字符。可以使用图像处理技术,如二值化、形态学运算等方法来实现车牌字符的分割。 3. 字符识别:一旦车牌字符被成功分割出来,接下来需要对每个字符进行识别。可以使用机器学习算法,如支持向量机(SVM)或卷积神经网络(CNN)来训练一个字符识别模型。 4. 车牌号码识别:最后,将识别出的字符组合在一起,就可以得到完整的车牌号码。 需要注意的是,MATLAB提供了很多图像处理和机器学习的工具包,可以帮助开发者实现车牌识别系统。同时,还可以结合其他技术,如模板匹配、字符特征提取等方法来提高识别准确率。