基于偏振相移和相關(guān)分析,提出一種高分辨率、方便實現(xiàn)的干涉條紋細(xì)分原理.該原理將細(xì)分環(huán)節(jié)由電 子線路信號處理部分向前移,通過干涉條紋強度分布綜合信息的分析與處理來實現(xiàn),即通過具有高分辨率的 偏振相移操作,對干涉相位進行相位調(diào)控,使干涉條紋強度分布回到位移起始時的狀態(tài),則與相位調(diào)控量對應(yīng) 的光程,即為位移的λ/2小數(shù)倍部分.由于偏振相移采用具有極大放大倍數(shù)的硬件機械運動實現(xiàn),因而能取得 可靠的高分辨率細(xì)分.理論分析和模擬結(jié)果顯示,該干涉條紋細(xì)分原理可容易地達到nm級細(xì)分分辨率
上傳時間: 2013-12-25
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主要實現(xiàn)5個大的功能模塊:基本信息的管理、客戶會員管理、常業(yè)務(wù)管理、系統(tǒng)用戶管理、系統(tǒng)幫助信息。每個模塊有分成多詳細(xì)的功能子模塊
上傳時間: 2016-12-19
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地理信息系統(tǒng)(GIS)相關(guān).子圖符號轉(zhuǎn)成文字描述的功能.
標(biāo)簽: GIS 地理信息系統(tǒng) 符號
上傳時間: 2017-07-25
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地理信息系統(tǒng)(GIS)相關(guān).子圖符號順延.
標(biāo)簽: GIS 地理信息系統(tǒng) 符號
上傳時間: 2017-07-25
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摘要:介紹用MCS-51系列單片機控制手機收發(fā)短信息的原理、硬件電路、PDU數(shù)據(jù)格式和符合GSM07.05協(xié)議要求的短信息發(fā)送/接收程序,同時給出了一個應(yīng)用實例。關(guān)鍵詞:單片機子 短信息 PDU GSM 接口
標(biāo)簽: 用單片機 控制 手機收發(fā)短信
上傳時間: 2013-11-19
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提出了一種改進的LSM-ALSM子空間模式識別方法,將LSM的旋轉(zhuǎn)策略引入ALSM,使子空間之間互不關(guān)聯(lián)的情況得到改善,提高了ALSM對相似樣本的區(qū)分能力。討論中以性能函數(shù)代替經(jīng)驗函數(shù)來確定拒識規(guī)則的參數(shù),實現(xiàn)了識別率、誤識率與拒識率之間的最佳平衡;通過對有限字符集的實驗結(jié)果表明,LSM-ALSM算法有效地改善了分類器的識別率和可靠性。關(guān) 鍵 詞 學(xué)習(xí)子空間; 性能函數(shù); 散布矩陣; 最小描述長度在子空間模式識別方法中,一個線性子空間代表一個模式類別,該子空間由反映類別本質(zhì)的一組特征矢量張成,分類器根據(jù)輸入樣本在各子空間上的投影長度將其歸為相應(yīng)的類別。典型的子空間算法有以下三種[1, 2]:CLAFIC(Class-feature Information Compression)算法以相關(guān)矩陣的部分特征向量來構(gòu)造子空間,實現(xiàn)了特征信息的壓縮,但對樣本的利用為一次性,不能根據(jù)分類結(jié)果進行調(diào)整和學(xué)習(xí),對樣本信息的利用不充分;學(xué)習(xí)子空間方法(Leaning Subspace Method, LSM)通過旋轉(zhuǎn)子空間來拉大樣本所屬類別與最近鄰類別的距離,以此提高分類能力,但對樣本的訓(xùn)練順序敏感,同一樣本訓(xùn)練的順序不同對子空間構(gòu)造的影響就不同;平均學(xué)習(xí)子空間算法(Averaged Learning Subspace Method, ALSM)是在迭代訓(xùn)練過程中,用錯誤分類的樣本去調(diào)整散布矩陣,訓(xùn)練結(jié)果與樣本輸入順序無關(guān),所有樣本平均參與訓(xùn)練,其不足之處是各模式的子空間之間相互獨立。針對以上問題,本文提出一種改進的子空間模式識別方法。子空間模式識別的基本原理1.1 子空間的分類規(guī)則子空間模式識別方法的每一類別由一個子空間表示,子空間分類器的基本分類規(guī)則是按矢量在各子空間上的投影長度大小,將樣本歸類到最大長度所對應(yīng)的類別,在類x()iω的子空間上投影長度的平方為()211,2,,()argmax()jMTkkjpg===Σx (1)式中 函數(shù)稱為分類函數(shù);為子空間基矢量。兩類的分類情況如圖1所示。
上傳時間: 2013-12-25
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提出了一種在RGB顏色空間中顏色距離定義的方式,并根據(jù)顏色距離,用Roberts梯度算子得到顏色距離直方圖,確定圖像邊緣信息的閾值。通過Roberts算子,使用此閾值得到圖像的邊緣信息。這種方式,充分考慮了圖像中的顏色信息,與灰度圖的處理方式相比,減少了計算量,提高了具有相似亮度的不同顏色之間邊緣信息的提取成功率。
上傳時間: 2013-11-19
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通子的考試系統(tǒng) 本程序版權(quán)屬于通子 程序功能: 1。考生可以選擇科目進行考試 2. 考過科目不再重新登陸考試 2。考題時隨機的,避免考生之間互相抄襲。 3。考題為五題,設(shè)定30秒后自動提交 4。提交后可以直接得到你的成績,并知道你是否通過了考試了 5. 可以了解你的成績與總成績的對比 程序優(yōu)缺點: 1。未使用javaBean技術(shù)。 2。使用的是聲明語句在Conn.jsp,功能是進行數(shù)據(jù)庫連接; 3。使用html處理的不好,頁面不甚美觀。 4。未采用MVC,M(mode-database),V(view-jsp),C(controller-servlet). 程序流程: 進入 考生 —— 登錄界面 ——進入——測試——提交——成績 login.jsp —— test.jsp —— score.jsp test.mdb test.mdb test.mdb 抱歉: 由于時間不足,未能把java(2)班全體同學(xué)的信息全部添加到數(shù)據(jù)庫中。 附: java(2)班全體同學(xué)信息打包在里面了,有意者可以添加。 希望對此程序作改進的有我聯(lián)系。我的QQ:120244312 E-Mail:zuotongyousai@163.com
上傳時間: 2015-03-25
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Hamming 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)從功能上來看是最小Hamming 距離分類器.利用它能夠完成不完整輸入信息與所存儲模式的最小漢明距離分類. Hamming 網(wǎng)絡(luò)是一個雙層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),第一層網(wǎng)(即匹配子網(wǎng)絡(luò))是用來計算輸入模式與該網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)學(xué)習(xí)過的各樣本之間的匹配測度.第二層網(wǎng)(即競爭子網(wǎng)絡(luò))接收從匹配子網(wǎng)絡(luò)送來的未知模式與已存各樣本的匹配測度,然后經(jīng)過多次迭代運算就可以求得與輸入模式相匹配的樣本.
標(biāo)簽: Hamming 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 分類器 分類
上傳時間: 2015-07-04
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一個基于Lucene的Analyzer類詳細(xì)信息查看程序,包括了Lucene內(nèi)建的四個Analyzer子類。
上傳時間: 2013-12-17
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