• 2025-01-09[雷达成像]对反向投影算法的粗略理解
    参考书:InversesyntheticapertureradarimagingwithMATLAB简单来说反向投影就是指将低维的数据按照某种规则映射到高维。像上图中从左边的一维数据投影到二维平面就是反向投影的体现。而在雷达成像中的反向投影法则是将雷达回波进行反向投影获得二维图像,再将各张图像进行
  • 2024-12-25使用GAN或卷积神经网络提高图像分辨率
    1.技术背景与研究意义1.1图像分辨率的重要性图像分辨率是衡量图像清晰度和细节程度的关键指标,它直接影响图像的质量和应用范围。高分辨率图像能够提供更多的细节信息,对于图像分析、识别和重建等任务至关重要。视觉感知:高分辨率图像能够更好地模拟人眼的视觉感知,提供更
  • 2024-12-20集智书童 | 从RAW到RGB的完美转换:RealCamNet 端到端摄像头成像 Pipeline 提升成像性能 !
    本文来源公众号“集智书童”,仅用于学术分享,侵权删,干货满满。原文链接:从RAW到RGB的完美转换:RealCamNet端到端摄像头成像Pipeline提升成像性能!近年来,神经摄像头成像管线的最新进展表明取得了显著的进步。然而,实际成像Pipeline仍然面临包括系统组件缺乏联合优化、计算
  • 2024-12-05二值化、压缩感知、自适应采样策略傅里叶单像素成像仿真
    傅里叶单像素成像仿真
  • 2024-11-26Spring Boot 3.4 正式发布,结构化日志!
    1从SpringBoot3.3升级到3.41.1RestClient和RestTemplate新增对RestClient和RestTemplate自动配置的支持,可用ReactorNetty的HttpClient或JDK的HttpClient。支持的客户端优先级:ApacheHTTPComponents(HttpComponentsClientHttpRequestFactory)JettyCli
  • 2024-11-25简洁的bootstrap垂直tab选项卡
    这是一款简洁的bootstrap垂直tab选项卡。该选项卡在bootstrap原有的选项卡插件的基础上,通过添加一些css样式,将它显示为垂直的选项卡。演示  下载  使用方法在页面中引入下面的文件。<linkrel="stylesheet"href="https://cdn.bootcss.com/twitter-bootstrap/3
  • 2024-10-10实时显示和拍照存储,IFD-x让你实时掌握温度信息 非接触式热成像仪器红外线成像
    实时显示和拍照存储,IFD-x让你实时掌握温度信息非接触式热成像仪器红外线成像非接触式热成像仪器,IFD-x采用红外阵列高精度温度传感器和先进的软件算法。它能够对视场范围内的任何物体进行红外成像,成像分辨率达到512*384像素,温度灵敏度为0.1℃,绝对精度为±1.5℃,刷新频率最高可达
  • 2024-09-24【GeoEye-1卫星】
    GeoEye-1卫星作为一颗高分辨率商业遥感卫星,具有多项显著的技术特点,这些特点使其在遥感观测领域具有广泛的应用价值。以下是GeoEye-1卫星的主要技术特点:一、高分辨率成像能力全色分辨率:GeoEye-1卫星的全色分辨率达到0.41米,这意味着它能够从太空清晰地分辨出地面上的小型物
  • 2024-09-16热成像目标检测数据集
    热成像目标检测数据集V2版本项目背景热成像技术因其在安防监控、夜间巡逻、消防救援等领域的独特优势而受到重视。本数据集旨在提供高质量的热成像图像及其对应的可见光图像,支持热成像目标检测的研究与应用。数据集概述名称:热成像目标检测数据集V2规模:总计26,442帧
  • 2024-09-15微型导轨在光学仪器中的应用!
    微型导轨在光学仪器中扮演着至关重要的角色,以其高精度、高稳定性的特点,提供稳定的光学路径和精确的光学元件位置。接下来,我们一起来看看微型导轨在光学仪器中的应用实例!1、显微镜:在显微镜中,微型导轨常用于控制载物台的移动。通过微型导轨的精确导向,可以确保观察目标能够精确对准显
  • 2024-09-02光学公式(物象位置) 1/u+1/v=1/f
    1.透镜成像 由图可以看出1.物距>2倍焦距:倒立缩小的像2.物距=2倍焦距:倒立等大的像3.物距<2倍焦距且>1倍焦距:倒立放大的像4.物距=1倍焦距:不成像5.物距<1倍焦距:倒立放大虚像同时也可以看出成像越大,像距越近。成实像时,物体和像在透镜两侧;成虚像时,物体和像在透镜同侧。  
  • 2024-08-30双目如炬,热成像护航:防山火红外热成像双目摄像机精准预警,守护电网生命线
    在电力系统中,雷击、外力破坏、鸟害是威胁输电线路的三大因素,其中,属外力破坏的形式最多且难以防治,山火就是对输电线路危害极大的一种外力破坏形式。据电力公司统计,2003年湖南省220kV线路因山火的原因使线路跳闸23次,占到了当年220kV线路事故跳闸率的37%。这给人们的生产生活用电
  • 2024-08-16医学成像控制卡:268-基于FMC接口的DSP TMS320C6657子卡模块 关键任务
    基于FMC接口的DSPTMS320C6657子卡模块一、概述       FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSPTMS320C6657作为主芯片,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于关键任务
  • 2024-08-15如何选择适合自己需求的远心镜头?
    在视觉检测中镜头有多种选择,远心镜头细分起来,种类更多,怎么选择合适的远心镜头也不是一个小问题,看懂这篇文章,让你选型远心镜头简单起来。或者咨询普密斯科技光学工程师,以确保选择到最适合自己需求的镜头。测量精度要求首先明确您所需的测量精度。精度要求越高,对远心镜头的
  • 2024-08-09相机成像原理
    https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU2NjU3OTc5NA==&mid=2247545276&idx=2&sn=458b782fadf8dda3b14100a375d82032&chksm=fca83681cbdfbf9782cdd89d3337bbf13c50ebccd711ec4ec5dc9b1ab7b5b3b7472d884ee044&scene=271.空间三维坐标系三维空间坐标系即世界坐标系,是一个绝对的坐标
  • 2024-08-01医学数字图像基础知识
    目录一、数字图像二、数字图像的基本类型三、常用的医学图像设备(CT,MRI,PET,B超,X光)四、血管造影减影五、读、写、显示图像的OpenCV函数六、图像的放大、缩小、旋转、镜像的原理及OpenCV函数1、图像缩小2、图像的放大3、图像的旋转4、镜像七、数字图像处理应用八、P
  • 2024-07-29超声弹性成像
    超声弹性成像:应变弹性成像SE、剪切波弹性成像SWE应变弹性成像Facts:1、原理:外力加压组织,组织发生形变。组织越软,形变越大!因此,比较成像区域不同组织的形变程度,可反应不同组织的相对硬度。2、只能比较成像区域内相对硬度,或半定量(应变率):原因:外力(可以来自探头、患者呼吸心跳、声辐
  • 2024-07-29医学成像控制卡:268-基于FMC接口的DSP TMS320C6657子卡模块
    基于FMC接口的DSPTMS320C6657子卡模块一、概述       FMC连接器是一种高速多pin的互连器件,广泛应用于板卡对接的设备中,特别是在xilinx公司的所有开发板中都使用。该DSP子卡模块以TI强大性能DSPTMS320C6657作为主芯片,专门针对xilinx开发板设计的标准板卡,用于关键任务,医
  • 2024-07-18【草履虫都能学会】03 单目视觉
    目录前言一、坐标系1.笛卡尔坐标系2.图像坐标系3.线阵相机坐标系4.相机坐标系5.平台传感器二、普通光学相机的成像模型1.平面相机2.线阵相机3.鱼眼相机4.通用几何成像模型三、其他补充1.空间后方交会2.正算和反算3.灭点和灭线4.相机检校小结前言  
  • 2024-07-15高频订单流时序成像及CNN预测
    文章来源于公众号:Logan投资往期文章精选高频因子--tick级别订单流因子计算(附代码)RSRS择时指标的150倍计算加速(有代码)二级:最近思考的量化指标再挖掘二级:手搓的择时指增一级:新能源汽车部件--CCS集成母排投研一级:轮胎行业的研究最近在交流群里跟大家交流了一下关于时
  • 2024-07-12列文虎克的单式显微镜
    17世纪,荷兰布商安东尼·范·列文虎克凭借自制的单式显微镜,打开了人类探索微观世界的大门。他的显微镜以高倍率和清晰的成像闻名,震惊了当时的科学界,并引发了关于显微镜制造方法的种种猜测和争论。300多年后,科学家们终于揭开了列文虎克显微镜的秘密,为我们展现了一个充满智慧和技艺
  • 2024-07-08生物医学中常常使用的光源
    在生物医学中常常使用的光源种类丰富,主要包括以下几类:激光(Laser):二氧化碳激光:用于切割和烧灼组织。钇铝石榴石(YAG)激光:用于眼科、牙科和皮肤科手术。氩离子激光:用于眼科手术和医学成像。发光二极管(LED):用于光疗,比如治疗新生儿黄疸和皮肤疾病。広泛用于显微镜照明和成像
  • 2024-07-05工业相机---初步认识+如何选型
    1 相机的成像原理物体反射光线,经过镜头缩小成像在感光芯片(CMOS/CCD)上镜头负责缩小成像光圈控制进入相机的光线强度快门控制光线照射芯片的时间感光芯片将光信号转换成电信号2感光芯片感光芯负责捕捉光线并将其转换为电信号,最终形成数字图像。感光芯片有一个个像元组成,感