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转载 CVPR 2024 | LiDM:首个可以根据多模态条件生成逼真的激光雷达场景方法,加速107倍...

关注公众号,发现CV技术之美本篇文章分享 CVPR 2024 论文LiDAR Diffusion:Towards Realistic Scene Generation with LiDAR Diffusion Models,利用激光雷达扩散模型生成逼真场景。详细信息如下:论文链接:https://arxiv.org/abs/2404.00815代码链接:https://github.com/han...

2024-04-23 13:46:21 8

转载 项目合作 | 视频监控&球赛预测 APP 开发,

关注公众号,发现CV技术之美52CV 的一位粉丝现在正寻找视频监控项目开发的合作伙伴。项目一:视频分析视频分析软件,主要包括以下功能:绊线检测(越线检测):识别视频中的人或车等物体是否越过了特定的线条或区域。火焰识别:检测视频中的火焰,以防止火灾或其他安全问题。物体移动检测:识别视频中的物体,并跟踪它们的移动。演示示例:line crossing detectionFire detection物体...

2024-04-22 22:39:18 4

转载 解锁 OCR 世界:开源工具包与数据集一网打尽

日常生活中,你是否经常通过微信识图,获取图片中的文字信息?除此之外,还有拍照搜题、拍照翻译、证件信息提取、物流信息识别等等,都归功于 OCR 技术的支持。随着深度学习技术的不断发展,智能 OCR 算法与应用日益丰富,对相关数据的需求也随之增加。本文将介绍几个 OCR 开源工具包和数据集,以帮助开发者们更好地进行文字识别相关的工作。SuryaSurya 是多语言文档 OCR 工具包,可进行准确的文本...

2024-04-19 15:21:38 209

转载 ICPR 2024 | 资源受限下的红外小目标检测挑战赛

关注公众号,发现CV技术之美ICPR 2024是国际模式识别会议,由国际模式识别协会(The International Association for Pattern Recognition, IAPR)主办,ALPCORD NETWORK活动和会议管理公司(ALPCORD NETWORK event &conference management company, ALPCORD NET...

2024-04-18 23:05:12 40

转载 拿什么拯救你——大模型数学能力?XTX Markets:拿一千万美元!

关注公众号,发现CV技术之美分享一个Kaggle新上比赛,组织方下血本的那种!AI 数学奥林匹克奖(AIMO)是一项新的Kaggle系列赛,总奖金高达 1000 万美元,旨在推动AI技术社区一起开发能够像国际数学奥林匹克(IMO)顶尖人才一样表现的 AI 模型!本期竞赛旨在利用人工智能模型解决国家级数学难题,共包括 110 个类似于中级高中数学挑战的问题。这些问题的 Gemma 7B 基准在公共和...

2024-04-16 13:34:58 27

转载 谷歌更新了transformer新架构!

Transformer模型,作为深度学习领域中的一次重大突破,为自然语言处理(NLP)领域的发展注入了新的活力。ChatGPT和Sora这两个应用便是Transformer强大能力的生动体现,它们分别将Transformer应用于对话生成和文本到视频的转换,展现了Transformer的广泛适用性和巨大潜力。我们邀请到英国某名校博士,top一区期刊最佳论文获奖者Henry老师为我们带来——引爆顶会...

2024-04-16 13:34:58 34

转载 PRCV 2024 广域红外小目标检测挑战赛

关注公众号,发现CV技术之美第七届中国模式识别与计算机视觉大会(The 7th Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision PRCV 2024)将于2024年10月18日-20日在乌鲁木齐举办。PRCV2024由中国自动化学会(CAA)、中国图象图形学学会(CSIG)、中国人工智能学会(CAAI)和中国计算机学会(CC...

2024-04-15 12:38:40 101

转载 生图超级外挂!贾佳亚团队提出VLM模型Mini-Gemini,堪比GPT4+DALLE3王炸组合

关注公众号,发现CV技术之美更高清图像的精确理解、更高质量的训练数据、更强的图像解析推理能力,还能结合图像推理和生成,香港中文大学终身教授贾佳亚团队提出的这款多模态模型Mini-Gemini堪称绝绝子,相当于开源社区的GPT4+DALLE3的王炸组合!Mini-Gemini还提供了2B小杯到34B的超大杯,最强模型在多个指标上相比Google Gemini Pro甚至GPT-4V都不遑多让。目前,...

2024-04-15 12:38:40 27

转载 CVPR 2024 | 文本或图像提示精准编辑3D场景,美图&信工所&北航&中大联合提出3D编辑方法CustomNeRF...

关注公众号,发现CV技术之美美图影像研究院(MT Lab)与中国科学院信息工程研究所、北京航空航天大学、中山大学共同提出了3D场景编辑方法——CustomNeRF,同时支持文本描述和参考图像作为3D场景的编辑提示,该研究成果已被CVPR 2024接收。背景自2020年神经辐射场(Neural Radiance Field, NeRF)提出以来,将隐式表达推上了一个新的高度。作为当前最前沿的技术之一...

2024-04-12 19:05:51 26

转载 CVPR 2024 | 分割一切模型SAM泛化能力差?域适应策略给解决了

关注公众号,发现CV技术之美本文转自机器之心。第一个针对「Segment Anything」大模型的域适应策略来了!相关论文已被CVPR 2024 接收。引言大语言模型(LLMs)的成功激发了计算机视觉领域探索分割基础模型的兴趣。这些基础分割模型通常通过 Prompt Engineer 来进行 zero/few 图像分割。其中,Segment Anything Model(SAM)是最先进的图像分...

2024-04-11 13:30:10 33

转载 小红书社区增长技术团队热招中,5大岗位方向可选!

我们是谁?小红书社区增长技术团队致力于利用科学高效多元的触达手段,帮助更多用户认识小红书、进入小红书,让用户在小红书玩起来、玩得好,探索更大的世界。我们的核心目标是促进DAU(日活跃用户数)的增长,过程中挑战和成就感并存。欢迎有技术和业务追求的人,与我们一起推动业务增长,冲击更高目标!业务场景增长技术团队专注于推动小红书用户规模的高质量增长与体系化成长。团队构建了完整的增长工程链路,结合业内先进的...

2024-04-10 12:15:12 31

转载 8.3K Stars!《多模态大语言模型综述》重大升级

关注公众号,发现CV技术之美去年 6 月底,我们在 arXiv 上发布了业内首篇多模态大语言模型领域的综述《A Survey on Multimodal Large Language Models》,系统性梳理了多模态大语言模型的进展和发展方向,目前论文引用 120+,开源 GitHub 项目获得 8.3K Stars。自论文发布以来,我们收到了很多读者非常宝贵的意见,感谢大家的支持!论文链接:h...

2024-04-10 12:15:12 84

转载 只要捞“偏门”,篇篇都是顶刊!

有些研究生,即使告诉他方法,也发不了顶会顶刊!因为能发顶会或者高区位会议的文章,idea必须有创新性。而一个科研新人几乎不具备独立提炼idea的能力。很多发了十几篇A会的科研大牛都在使用“简化、结合、迁移、解释分析”这4个高效的idea提炼方法。但是科研新人,即使知道了方法,也依旧无法挖掘到好的idea。所以,一个学生要想顺利完成第一篇SCI/CCF或者顶会顶刊,有人手把手带着完整做一遍是最有效的...

2024-04-09 12:33:49 24

转载 超10秒高分辨率,北大Open Sora视频生成更强了,还支持华为芯片

关注公众号,发现CV技术之美本文转自机器之心。北大团队联合兔展发起的 Sora 复现计划,现在有了新成果。OpenAI 在今年年初扔出一项重大研究,Sora 将视频生成带入一个新的高度,很多人表示,现在的 OpenAI 一出手就是王炸。然而,众多周知的是,OpenAI 一向并不 Open,关于 Sora 的更多细节我们无从得知。谁能率先发布类 Sora 研究成了一个热门话题。今年 3 月初,北大团...

2024-04-09 12:33:49 19

转载 揭秘AI幻觉:GPT-4V存在视觉编码漏洞,清华联合NUS提出LLaVA-UHD

关注公众号,发现CV技术之美本文转自机器之心。GPT-4V 的推出引爆了多模态大模型的研究。GPT-4V 在包括多模态问答、推理、交互在内的多个领域都展现了出色的能力,成为如今最领先的多模态大模型。然而,近期很多工作发现 GPT-4V 在很多基本能力上却意外的出现短板。例如,在微软一篇长达 166 页的技术报告《The Dawn of LMMs:Preliminary Explorations w...

2024-04-08 12:20:22 25

转载 2024“智衡屋”AI挑战赛火热进行中!27.5万元奖金等你来拿!

全国人工智能计量技术委员会、中国计量测试学会“智能感知与认知计量专业委员会”、北京航天计量测试技术研究所等权威机构携手举办的2024年度“智衡屋”AI挑战赛火热进行中,总奖金额高达27.5万元!期待勇于挑战、锐意创新的选手前来参与!本次大赛不仅是一场技术的较量,更是一次智慧的碰撞!大赛面向全国范围内的高校学生、科研机构研究人员、企业创新团队等优秀人才,期待各位参赛选手能够在本次比赛中展现出在AI领...

2024-04-08 12:20:22 44

转载 Mamba入局遥感!RS-Mamba:首次使用SSM进行大遥感图像的语义分割与变化检测

关注公众号,发现CV技术之美本文为粉丝投稿。Mamba在大语言模型大放异彩,以其线性复杂度和媲美transformer的表现,被认为是transformer的有力替代。近期工作Vim和VMamba将Mamba引入到视觉图像领域,引爆了视觉领域的众多领域,涌现出大量使用Mamba进行视觉任务的研究。RS-Mamba首次将Mamba引入到遥感进行超高分辨率遥感图像的密集预测任务,利用它的线性复杂度和全...

2024-04-07 14:16:03 98

转载 征稿| CVPR 2024 Workshop | 第一届用于机器人和自动驾驶的虚拟人

关注公众号,发现CV技术之美CVPR 2024 Workshop | 第一届 Virtual Humans for Robotics and Autonomous Driving(用于机器人和自动驾驶的虚拟人)探索虚拟人(数字人)赋能机器人与自动驾驶领域的前沿问题在探讨未来科技与人类社会交互的背景下,智能机器如自动驾驶车辆和机器人的发展至关重要。这些技术在人口密集的环境中的有效运作,不仅要求它们拥...

2024-04-03 12:31:37 50

转载 CVPR 2024 | 让视频姿态Transformer变得飞速,北大提出高效三维人体姿态估计框架HoT...

关注公众号,发现CV技术之美本文转自机器之心。目前,Video Pose Transformer(VPT)在基于视频的三维人体姿态估计领域取得了最领先的性能。近年来,这些 VPT 的计算量变得越来越大,这些巨大的计算量同时也限制了这个领域的进一步发展,对那些计算资源不足的研究者十分不友好。例如,训练一个 243 帧的 VPT 模型通常需要花费好几天的时间,严重拖慢了研究的进度,并成为了该领域亟待解...

2024-04-02 22:40:47 53

转载 Change-Agent:可交互的遥感变化解译智能体

关注公众号,发现CV技术之美本文为粉丝投稿。本文将为大家介绍Change-Agent: Towards Interactive Comprehensive Change Interpretation and Analysis from Change Detection and Change Captioning(遥感变化智能体:从变化检测和变化描述迈向可交互的全面变化解译与分析),数据集和代码即将...

2024-04-01 15:33:12 81

转载 RSMamba:性能SOTA的遥感图像分类Mamba,已开源

关注公众号,发现CV技术之美本文为粉丝投稿。本文将为大家介绍“RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Model”(基于状态空间模型的遥感图像分类),性能SOTA,代码已开源。Title:RSMamba: Remote Sensing Image Classification with State Space Mo...

2024-03-31 11:45:32 138

转载 Champ首发开源:人体视频生成新SOTA,5天斩获1k星,demo可玩

关注公众号,发现CV技术之美本文为粉丝投稿。近日,由阿里、复旦大学、南京大学联合发布的可控人体视频生成工作 Champ 火爆全网。该模型仅开源 5 天GitHub即收获 1k 星,在 Twitter 更是「火出圈」,吸引了大量博主二创,浏览量总量达到 300K。目前 Champ 已经开源推理代码与权重,用户可以直接从 Github 上下载使用。官方 Hugging Face 的 Demo 已经...

2024-03-30 11:05:11 35

转载 超多技术岗!小红书2025届实习生招聘等你来战!

关注公众号,发现CV技术之美听劝,明年毕业的小伙伴一定要来小红书实习前端 / 后端 / 客户端 / 算法 / 测试 / 安全 / 运维等超多技术方向岗位等你来!✅转正机会多,提前锁定秋招offer!✅平台前景好,交易和商业化营收持续增长!✅深度参与项目实践,助你快速成长!✅技术大咖多,与优秀的技术团队并肩前行!内推码是:FOQOWMM9ONGX快戳“阅读原文”,投递简历吧!...

2024-03-27 23:51:34 45

转载 可生成两分钟1200帧的长视频:StreamingT2V,代码将开源

关注公众号,发现CV技术之美本文转自机器之心,编辑Panda。广阔的战场,风暴兵在奔跑……prompt:Wide shot of battlefield, stormtroopers running...这段长达 1200 帧的 2 分钟视频来自一个文生视频(text-to-video)模型,尽管 AI 生成的痕迹依然浓重,但我们必须承认,其中的人物和场景具有相当不错的一致性。这是如何办到的呢?要...

2024-03-27 23:51:34 80

转载 大模型的门槛,又被打下来了!

随着AI大热“AI大模型”无疑是最火爆的话题!Google、百度、腾讯等等巨头互联网公司,无不在布局人工智能技术和市场,甚至还有超高年薪,挖掘AI大模型人才!作为普通程序员,如何不被时代抛弃,享受AI技术带来的红利?!????知乎知学堂特发起:行业前沿资源——AI大模型公开课已为本号粉丝开通免费领取权限预计24小时后关闭通道!速进!AI大模型-重塑程序员核心竞争力(不限年龄!不限岗位!IT人都可学习...

2024-03-26 13:53:10 38

转载 西湖大学&浙江大学提出 Cobra,基于状态空间语言模型扩展的多模态大语言模型,更大规模、更轻量级...

关注公众号,发现CV技术之美本文分享论文Cobra: Extending Mamba to Multi-Modal Large Language Model for Efficient Inference,由西湖大学&浙江大学联合提出一种基于状态空间语言模型扩展的多模态大语言模型。作者:赵晗,张敏,赵伟,丁鹏翔,黄思腾,王东林单位:西湖大学、浙江大学原文链接:https://arxiv.o...

2024-03-26 13:53:10 59

转载 神奇!AI扩图&改图还能这么玩?

关注公众号,发现CV技术之美最近,靠着出其不意的扩图效果,“AI扩图”功能凭借搞笑的补全结果频频出圈,火爆全网。网友们踊跃尝试,180度的大反转也让网友们直呼离谱,话题热度高居不。在带来欢笑和热度的背后,也代表人们在时刻关注着AI究竟能不能真正帮助他们解决实际问题,优化使用体验。但可以预见的是,随着AIGC技术的快速发展,正在加速推动AI应用场景落地,我们也将迎来一场全新的生产力变革。近日,美图公...

2024-03-25 18:54:46 36

转载 PSLNet | 西工大&广西师大&港中文联合提出一种基于感知自监督卷积神经网络的噪声图像去水印方法...

关注公众号,发现CV技术之美本文分享论文Perceptive self-supervised learning network for noisy image watermark removal,由西工大&广西师大&港中文联合提出一种基于感知自监督学习网络的噪声图像去水印方法。作者:田春伟,郑梦华,李波,张艳宁,张师超,张大鹏单位:西北工业大学、空天地海一体化大数据应用技术国家工程...

2024-03-23 09:03:40 40

转载 CVPR 2024 | GLEE 华科与字节跳动联手打造全能目标感知基础模型

关注公众号,发现CV技术之美近年来,LLM在文本处理的领先地位和视觉模型如CLIP在多模态任务上优秀的泛化表现,展示了基础模型在推进多模态感知、理解、生成方面的强大潜力。基础模型通过大规模预训练获得了强大泛化性,不断推动着整个领域的进步。我们能否构建一个针对目标感知领域的基础模型,突破训练规模限制,促进所有感知任务呢?在这一命题上,最近的一项研究 GLEE 取得了进展。GLEE是是华中科技大学白翔...

2024-03-21 13:23:38 119

转载 CVPR2024满分论文出炉!这些方向爆火!

计算机视觉(CV)一直是目前深度学习领域最热的研究领域,其是一种交叉学科包括计算机科学,从刚出炉的CVPR2024来看,目标检测、三维重建、自动驾驶、SAM、图像分类等依旧是时下大热门!为了让大家进一步了解CV热门领域,我们联合高校教授、博导、顶会审稿人/workshop、大厂算法研究员,打造了2024CV最新热点系列课程,包含SAM、自动驾驶、三维重建、AIGC等热门方向,更有经典CV论文带读课...

2024-03-21 12:26:15 168

转载 7B 最强多模态文档理解大模型 mPLUG-DocOwl 1.5

关注公众号,发现CV技术之美多模态大模型 Multimodal LLM (MLLM) 相关研究致力于实现通用的图片理解,其中类别多样、文字丰富且排版复杂的文档图片一直是阻碍多模态大模型实现通用的痛点。当前爆火的多模态大模型QwenVL-Max, Gemini, Claude3, GPT4V都具备很强的文档图片理解能力,然而开源模型在这个方向上的进展缓慢,距离这些闭源大模型具有很大差距 (例如Doc...

2024-03-21 12:26:15 150

转载 CVPR 2024 | 百度提出视觉新骨干ViT-CoMer,刷新密集预测任务SOTA

关注公众号,发现CV技术之美本文分享 CVPR 2024 论文ViT-CoMer: Vision Transformer with Convolutional Multi-scale Feature Interaction for Dense Predictions,由百度提出视觉新骨干 ViT-CoMer,刷新密集预测任务 SOTA。论文链接:https://arxiv.org/pdf/2403...

2024-03-20 15:15:50 203

转载 征稿 | CVPR 2024 Workshop | 神经渲染智能

关注公众号,发现CV技术之美近年来,神经渲染(NeRF,3DGS)在各个领域显示了显著的成功,包括计算机视觉、计算机图形学和机器人。目前,神经渲染的范围和定义已大幅扩展,不仅仅包括对特定场景进行建模和拟合,同时也包含具有泛化能力的3D重建和生成。因此,来自德国马普所,苏黎世联邦理工,和美国麻省理工学院的学者将在CVPR 2024组织研讨,讨论神经渲染的发展和渲染智能的涌现,包括3D大模型和基础模型...

2024-03-19 13:03:48 31

转载 SWCNN | 西工大&哈工大& 台湾清华大学联合提出一种基于自监督卷积神经网络的图像去水印方法...

关注公众号,发现CV技术之美本文分享论文A self-supervised CNN for image watermark removal,由西工大& 哈工大&台湾清华大学联合提出一种基于自监督卷积神经网络的图像去水印方法。作者:田春伟,郑梦华,焦天才,左旺孟,张艳宁,林嘉文单位:西北工业大学、空天地海一体化大数据应用技术国家工程实验室、哈尔滨工业大学、国立清华大学原文链接:htt...

2024-03-19 13:03:48 44

转载 说到便宜又好用,推荐这个GPU云服务平台

关注公众号,发现CV技术之美“最近我最长一次等机器差不多花了5个小时”。越来越多的深度学习者反馈道。尤其是在某些知名的平台此类现象更加是层出不穷。不难发现AI研发对算力需求明显上升,在当下社会,租用GPU云服务已经成为了在AI研发中降低成本的必然选择。针对平台的选择,我只关注3个问题:1)多样化机型,充足算力支持;2)性价比高,便宜!又好用!才是硬道理;3)快速搭建学习环境,不繁琐,立马用;强...

2024-03-19 13:03:48 29

转载 CVPR 2024 | SVGDreamer: 北航&港大发布全新文本引导的矢量图形可微渲染方法

关注公众号,发现CV技术之美本篇分享 CVPR 2024 论文SVGDreamer: Text Guided SVG Generation with Diffusion Model,由北航&港大发布全新文本引导的矢量图形可微渲染方法,SVGDreamer。0论文地址:https://arxiv.org/abs/2312.16476项目地址:https://ximinng.github.io...

2024-03-18 13:11:55 102

转载 小红书春招开始啦!

最近,美团、字节、小红书等各个大厂都相继启动了春季校园招聘,看了一圈,发现小红书今年春招的技术岗还真不少。技术类1技术类2技术类3建议还没拿offer的和秋招已经拿上offer的同学投投看,毕竟小红书这几年作为互联网企业是真的处在上升期,校招生的待遇也是直冲Top1梯队了。快点击“阅读原文”,去官网投投看吧~...

2024-03-17 16:20:07 32

转载 实习 | 华为诺亚方舟实验室招聘,自动驾驶视觉感知方向

关注公众号,获取更多AI领域发展机会招聘自动驾驶视觉感知算法实习生。关于我们华为诺亚方舟实验室自动驾驶项目属于2012实验室中央研究院,是世界领先的AI实验室。我们以长期的、有影响力的研究为驱动,致力于推动人工智能领域技术的创新和发展,并为华为的产品和服务提供技术支持。团队成员主要由国内外一流高校的业界知名技术专家和资深算法工程师组成,积累了大量的核心技术与经验。我们注重算法研究与业务落地并行,每...

2024-03-16 12:24:29 71

转载 DenseMamba:大模型的DenseNet时刻,Mamba和RetNet精度显著提升

关注公众号,发现CV技术之美本文转自机器之心。近期,来自华为诺亚方舟实验室的研究者提出了 DenseSSM,用于增强 SSM 中各层间隐藏信息的流动。通过将浅层隐藏状态有选择地整合到深层中,DenseSSM 保留了对最终输出至关重要的精细信息。DenseSSM 在保持训练并行性和推理效率的同时,通过密集连接实现了性能提升。该方法可广泛应用于各种 SSM 类型,如 Mamba 和 RetNet。随着...

2024-03-16 12:24:29 39

转载 年薪96w!真心建议大家冲一冲新兴领域,工资高前景好

如果问你:2024年,程序员必须掌握哪项技术?AI一定是榜首!从去年起,AI大模型已是程序员的必备工具——‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍编程提效:编写更快,程序更稳定;代码更优:测试数、BUG对应减少;项目爆单:训练模型,接&做项目更快;‍输入prompt指令和搭建AI大模型开发框架,AI就能迅速批量完成工作,甚至比人工更出色。知名大厂都在布局AI市场,懂AI的程序员年薪甚至翻到80w-...

2024-03-16 12:24:29 21

“中兴捧月”一种电信设备命令报文监视器界面的设计与实现附件(请不要下载)

在通信领域,用户在网管界面操作,通过TCP/IP协议给电信设备发送报文,从而配置、维护电信设备。电信设备一般都不具备可视化终端,当电信设备从网管接收到了命令报文后,用户不方便了解电信设备接收到了哪些命令报文、以及处理报文过程是否正常。为了监视电信设备的运行情况,可以在电信设备上运行一个socket服务器,在PC机上运行一个socket客户端,称为命令报文监视器,所有通过网管发给电信设备的命令报文都会通过socket服务器发送给报文监视器,请实现一个这样的命令报文监视器。 初赛要求: 1、监视器程序是一个可视化的GUI程序,刚运行时提供输入框让用户输入需要监视的电信设备的IP地址和端口号,然后与电信设备服务器建立socket连接。比如用户输入的IP地址为:192.192.192.1,端口号为8000,用户点击“连接”按钮即可与电信设备服务器建立连接。 2、监视器程序仅仅从socket连接中读取电信设备服务器发来的数据,这些数据是一串连续的ASCII码流。监视程序每次从socket中接收到数据后在数据前面加上时间信息,然后在GUI界面中显示。比如从服务器接收到的报文为“Ncp Send Message To Mcu: nMcuAdrs=0x10301 CmdCode = 0x11ab,lParamLen = 0x12.”,那么在GUI界面中的显示则如下: [10/05/19 03:30:17] Ncp Send Message To Mcu: nMcuAdrs=0x10301 CmdCode = 0x11ab,lParamLen = 0x12. 其中[]里面的是显示接收到的PC机本地时间,其余ASCII字符为报文的内容。 监视器程序只管从socket中接收报文,无须通过socket发送报文。 3、当报文内容很多时为了方便用户选择查看有意义的报文,可以对报文进行过滤。支持用户输入需要过滤的字符的关键字。比如输入要过滤的关键字为“nMcuAdrs=0x10301”,那么对于nMcuAdrs=0x10301的报文则不显示,仅显示满足关键字过滤规则的报文。当需要有多个要过滤的关键字时,需要支持一下的规则: (1)与 key1 and key2, 表示既要满足关键字key1也要满足关键字key2 (2)或 key1 or key2, 表示只要满足key1或者kye2任一即可 (3)支持与和或的组合,与的优先级高于或。比如 key1 and key2 or key3,表示只要满足key1、key2,或者key3即可 (4)括号的优先级高于and。比如 key1 and (key2 or key3),表示满足key1并且满足key2、key3中任一即可。 每一个关键字都用双引号括起来,比如输入过滤的字符为“nMcuAdrs=0x10301” and “CmdCode = 0x11ab” ,表示既要满足nMcuAdrs=0x10301也要满足CmdCode = 0x11ab 4、支持监视器收到的所有报文保存到文件中,需要支持用户设置文件所能保存的最大报文数目。比如用户设置最大可以保存100条报文,当超过100报文时新接收到的报文可以覆盖时间最长的报文,例如附件中的文件。 实现技术提示信息: 1、 编程语言可以任选 2、借用BT原理,当1个监视器程序成功连接上电信设备后即成为种子,让其他的监视器程序连接 审核或评分标准: 1、设计合理、简洁,简单、易用 2、设计文档、说明文档清晰 3、软件功能正常、运行高效,无严重BUG

2010-06-12

“中兴捧月”软件测试自动化附件

软件测试自动化是提升软件测试效率的一个好途径,自动化的实现首先要能够对被测对象进行自动化控制,形成自动化控制工具,完成一些自动化控制功能;一个完整的测试系统可能包括多种自动化控制对象,需要有针对性的构建不同自动化控制工具,同时也需要提供一个集成的平台,使测试人员可以在一个统一的视图上进行自动化测试用例的开发,来实现对不同自动化控制工具的操纵,综合完成一个完整测试用例的执行。这个平台与各自动化控制工具之间形成主从的关系,用例流程中对被测对象的控制功能可以关键字的形式在平台上调用,平台通过指令下发给自动化控制工具进行实际执行并返回结果。 在一款C/S形式的任务调度软件的测试过程中引入自动化测试,其中客户端界面上有五个可以输入参数的编辑框(假设均为整数型数据),在设置好一组参数组合后,点击开始处理按钮,客户端会将这些输入参数进行打包并向服务器端提交,服务器端接受申请后进行运算并形成要调度的任务,如果不能完成操作则返回失败信息给客户端,如果能完成操作则在服务器端可以查看到进入任务调度列表的对应任务项(以特定任务ID表示)并返回成功信息给客户端,客户端在接收到返回信息后会根据操作的成功与否显示相应的成功图标或失败图标(成功图标与失败图标是不同控件)。 现在要实现对软件输入参数的遍历性测试,一个典型的参数遍历测试步骤如下: (1)对客户端界面的五个参数按照某种组合进行设置(组合数据是在用例设计时已经设计好的一组数据,并对应得出一个应该在服务器端进入任务调度列表的任务ID) (2)点击客户端开始处理按钮 (3)判断处理结果,如果显示图标为失败则本次用例失败 (4)如果处理结果为成功(显示图标为成功图标),则对服务器端的任务调度列表进行特定任务ID获取并判断,如符合前面参数组合所预期的任务ID则用例成功,否则失败 (5)返回到步骤1,按照另一参数组合进行设置,重复1-4步骤,直到组合数据都遍历完(假设已经设计好10组数据组合) (6)最终给出完整测试结果 假设已经实现对客户端界面参数读写与控件控制的自动化工具,以及服务器端任务列表内容判断的自动化工具,现在需要设计一个有集成功能的自动化测试平台系统,这个平台能够对控制工具进行指令下发及结果返回,操纵工具实现对测试对象的控制,如前述1-4步骤要完成的功能。 所需要的自动化测试平台有如下三个重点要求: (1)能够让用户定制出如上述的测试用例流程,测试用例的实现可以脚本或图形界面形式进行支持,但以最大程度降低用户编写用例的难度为目标 (2)以友好界面提供给测试人员进行上述测试用例的实现,以及用例运行和运行结果的显示 (3)遍历测试下多种数据组合以合适的方式进行支持,体现数据驱动特点 附:软件测试自动化测试数据(见附件) 初赛要求: 1、设计自动化测试平台系统框架结构及系统功能,不局限于上述三项要求 2、重点设计上述平台系统三大特性需求所要求的软件功能 3、实现上述设计的DEMO程序 实现技术提示信息: 编程语言可以任选 软件测试自动化相关背景资料可参考: 《软件测试自动化技术与实例详解》Addison-Wesley 电子工业出版社 《软件测试自动化》Daniel J.Mosley 机械工业出版社 审核或评分标准 1、设计合理,有一定应用优势 2、设计文档、说明文档质量 3、软件基本功能实现,无严重BUG

2010-06-12

支持基本RichText编辑功能的消息应用程序附件

注意:这个资源是中兴捧月的一题,我保存下来自己看的,网上可以找到,大家就不要下载了吧 请基于高通BREW SDK及模拟器开发包,为类似手机设备这样的小型终端,设计一个支持基本的RichText编辑功能的类似短消息的brew应用程序。 初赛要求: 1、 该应用第一阶段至少支持消息内容的编辑功能,消息的保存和阅读、删除功能。在编辑界面的任意位置可以实现字符,动画,图片,铃音的插入和删除功能。如下图: 2、 界面一级菜单至少包含:新建消息,草稿箱,帮助 3、 实现一个编辑功能BREW接口控件,至少支持以下要求: (1)编辑内容时能输入文本,并能设置文本的字体大小(大字体、小字体两种) (2)编辑内容时能能插入图片,图片格式为BMP文件,32x32像素,256色 (3)编辑内容时能插入动画,动画格式为4幅(2)要求BMP的图片,当光标移动到动画位置时,能播放动画,当光标移开时,停止播放 (4)编辑内容时能插入铃音,铃音格式为标准MIDI文件,大小32k以内,当光标移动到铃音位置时能够播放铃音,当光标移开时,停止播放 4、 能将编辑的内容保存到一个草稿箱消息文件,该文件格式可以自己定义,但要保证文本、图片、声音的数据保存完整 5、 支持草稿箱阅读保存的内容。所有输入内容能正常显示、播放 6、 支持草稿箱删除消息功能 实现技术提示信息: BREW SDK 模拟器可以在windows操作系统平台直接运行,可以结合visual studio 6.0 IDE 环境方便代码工程管理和代码调试。BREW应用开发语言为C语言。 BREW SDK已经提供了接口,支持了BMP图片显示及MIDI文件的播放。 参考资料信息: 可从https://brewx.qualcomm.com/brew/sdk/download.jsp,高通公司的官方网站下载安装。进入网站下载页面后,用自己的电子邮箱地址注册帐号,即可下载BREW SDK。 BREW SDK中已携带参考文档: 1) 《BREWSDKUserDocs.chm》 2) 《BREWAPIReference.chm》 3) 《BREWSDKUserDocs.chm》 3GPP TS 23.040 V530文档(请见附件): www.3GPP.org,也可在网上找到该文档的其他版本 审核标准: 1、 设计文档是否有效解决了题目问题,是否清晰反映了设计者的设计思路,文档结构组织是否合理 2、 参赛程序对题目所要求功能的实现程度 3、 参赛作品是否具有很好的可读性和运行效率,资源占用情况是否合适

2010-06-09

南京理工大学计算机学院复试上机编程题目

南京理工大学计算机学院复试上机编程题目,需要的可以看看。不过这是前几年的。

2010-05-28

南京理工大学数据库系统

南京理工大学数据库系统课件和部分练习题,考研的同学可以参考一下。

2010-05-28

南京理工大学数据结构

南京理工大学数据结构,考研的同学可以参考一下。

2010-05-28

南京理工软件工程讲稿

南京理工软件工程讲稿,考研的可以参考一下。

2010-05-28

南京理工大学操作系统课件

南京理工大学 操作系统 课件,考研的同学可以下载参考。

2010-05-28

南京理工大学计算机网络课件

南京理工大学计算机网络课件, computer networking,考研的同学可以参考。

2010-05-28

数学建模个人经验谈共九个部分

包括:组队和分工,选题,文献资料查找,论文写作,培训,实践,如何写好数学建模论文和一些个人心得。 不是我写的。 大家备战数模的可以参考一下。 我在本科阶段没有参加过数学建模,因为有一种畏惧感,觉得那是数学学得很好的人才能做得来的。研究生阶段第一次抱着试一试的心态参加了第六届研究生数模,个人感觉没有想象中的那么难,而且所解决的问题很有挑战性也比较有价值,最终拿了个三等奖。 研究生建模竞赛的好处是:自己组队,没有指导老师,不会有为了学校获奖老师给学生出方案的情况(可能也会有,不过是不被允许的),更客观。 总的来讲,数学建模是体现一个人综合解决问题能力的一个平台,研究生数学建模竞赛更是有很多科研的成分,很有挑战性。

2010-05-19

2010成都信息工程学院研究生数模赛题

投票倾向问题 2010成都信息工程学院研究生数模赛题2010成都信息工程学院研究生数模赛题2010成都信息工程学院研究生数模赛题2010成都信息工程学院研究生数模赛题

2010-05-19

weka使用教程中文版

目录 1. 简介2. 数据格式3.数据准备4. 关联规则(购物篮分析)5. 分类与回归6. 聚类分析

2010-05-19

经过裁剪预处理的面部表情识别研究用JAFFE数据库

网上JAFFE数据库几乎都是原始数据库,未经人脸裁剪/人脸剪切的,这个数据库是经过预处理的,已经将人脸利于面部表情识别的部分剪切出来,并存成64*82大小图像(详细裁剪算法请参考张一鸣,《面部表情识别》,该裁剪程序可在我的另一个资源里找到),按照类别分成7组,并详细标明各组所属表情分类,可直接用于面部表情识别实验。

2010-05-12

人脸面部表情识别日本jaffe数据库

人脸表情识别日本jaffe数据库,是表情识别领域应用最为广发的一个数据库之一,总共包含7种表情。

2010-05-12

人脸表情识别论文人脸预处理人脸检测裁剪特征提取模式分类

是篇硕士论文,详细介绍了人脸表情识别的预处理,特征提取,分类识别和系统设计各个阶段,是表情识别入门读物。

2010-05-12

人脸表情识别预处理人脸裁剪系统Face Cropping人脸裁切

该程序是为人脸表情识别研究实验人脸预处理阶段而开发的半自动人脸裁剪系统,因为大部分人脸表情数据库都是未经裁剪/裁切的,而去除背景是人脸表情识别预处理的重要一步。网上有很多人脸数据库,但大部分是未经裁剪/人脸裁切处理的,不能直接用于人脸表情识别试验。 该程序是为人脸表情识别研究实验人脸预处理阶段而开发的半自动人脸裁剪/人脸裁切系统,因为大部分人脸数据库都是未经裁剪的,而去除背景是人脸表情识别预处理的重要一步。 图像归一化为64*82大小,归一化方案请参见张一鸣,《人脸表情识别》。采用OpenCV+MFC制作,不提供源代码。用到的同学可以下载。 敬告:因为本程序读取.tif格式图像使用OpenCV函数,而.tif格式本身的复杂性导致没有通用的读取函数,故对有些.tif图像可能会出问题。

2010-05-12

人脸识别预处理人脸裁剪系统Face Cropping人脸裁切

网上有很多人脸数据库,但大部分是未经裁剪处理的,不能直接用于人脸识别试验。而整个网络也几乎找不到人脸裁剪/人脸裁切的工具,广大初入人脸识别研究领域的人不知如何入手。 该程序是为人脸识别研究实验人脸预处理阶段而开发的半自动人脸裁剪/人脸裁切系统,因为大部分人脸数据库都是未经裁剪/裁切的,而去除背景是人脸识别预处理的重要一步。 采用OpenCV+MFC制作,不提供源代码。用到的同学可以下载。 敬告:因为本程序读取.tif格式图像使用OpenCV函数,而.tif格式本身的复杂性导致没有通用的读取函数,故对有些特殊格式的.tif图像可能会出问题。

2010-05-12

kMeansCluster k均值聚类算法Matlab代码实现

kMeansCluster k均值聚类算法Matlab代码实现,聚类里的经典算法。可以参考应用。

2010-05-09

实对称矩阵相似对角化Matlab程序

实对称矩阵相似对角化Matlab程序,用到的朋友可以下载看看。

2010-05-07

人脸识别研究用ORL数据库

人脸识别 ORL数据库 图像和.mat数据 不需裁剪和预处理可直接用于实验。

2010-05-06

人脸识别现有应用介绍

人脸识别现有应用介绍 人脸识别 汉王 飞瑞斯 中控

2011-01-17

采用LBP金字塔的人脸描述与识别

采用LBP金字塔的人脸描述与识别脸识别 多尺度分析 LBP金字塔 直方图

2010-09-25

handwriten digit recognition by combined classifiers

UCI多特征数据库的原始文献,handwriten digit recognition by combined classifiers

2010-09-25

Automatic visual/IR image registration

A feature-based approach to visual/IR sensor image registra- tion is presented.This new method overcomes the difficulties caused by the discrepancy in data’s gray-scale characteristics and the problem of feature inconsistency.It employs a wavelet-based feature extractor to locate point features from contours based on local statistics of the image intensity.Matching is carried out at multiresolution levels based on point features.A consistency-checking step is involved to eliminate mis- matches.The algorithm is accurate,robust,and fast.It is capable of handling images with considerable translation,scaling,and rotation.De- tails on the registration algorithm including feature extraction,matching, consistency checking,and the image transformation model are dis- cussed.Experimental results using real visual/IR sensor data are presented.

2010-09-25

Statistical Pattern Recognition:A Review

The primary goal of pattern recognition is supervised or unsupervised classification.Among the various frameworks in which pattern recognition has been traditionally formulated,the statistical approach has been most intensively studied and used in practice.More recently,neural network techniques and methods imported from statistical learning theory have been receiving increasing attention.The design of a recognition system requires careful attention to the following issues:definition of pattern classes, sensing environment,pattern representation,feature extraction and selection,cluster analysis,classifier design and learning,selection of training and test samples,and performance evaluation.In spite of almost 50 years of research and development in this field,the general problem of recognizing complex patterns with arbitrary orientation,location,and scale remains unsolved.New and emerging applications,such as data mining,web searching,retrieval of multimedia data,face recognition,and cursive handwriting recognition, require robust and efficient pattern recognition techniques.The objective of this review paper is to summarize and compare some of the well-known methods used in various stages of a pattern recognition system and identify research topics and applications which are at the forefront of this exciting and challenging field.

2010-09-25

LBP相关文献及Matlab程序

LBP相关文献及Matlab程序LBP文献 Matlab程序

2010-09-25

LBP人脸识别Yale数据库

LBP人脸识别Yale数据库,LBP 人脸识别 Yale数据库 matlab数据和程序 不是我写的。

2010-09-25

基于组合特征的车牌字符识别

车牌字符识别 Zernike矩 小波变换 特征提取 基于组合特征的车牌字符识别

2010-09-25

结合Zernike矩的多尺度模板形状匹配

结合Zernike矩的多尺度模板形状匹配,目标识别 形状匹配 小波变换 Zernike矩 。

2010-09-25

Zernike矩的快速算法

Zernike矩的快速算法,论文,可以参考下。

2010-09-25

联机手写数字识别程序

联机手写数字识别程序,不是我写的,分享一下。

2010-09-25

2010年第七届全国研究生数学建模竞赛试题与附件

2010年第七届全国研究生数学建模竞赛试题与附件包括ABCD四题

2010-09-17

文件批量命名工具FileBatchRemaerExe

文件批量命名工具 FileBatchRemaerExe

2010-07-31

OpenCV1.2安装文件

OpenCV1.2安装文件,计算机视觉开源函数库。

2010-07-31

rgb2hsi转换函数Matlab

图像从RGB空间转换到HSI空间,Matlab函数

2010-07-31

流形学习问题manifold study

线性维数约简方法 流形和维数约简. 流形学习的一些数学基础. 几种流形学习算法简介:LLE, Isomap, Laplacian Eigenmap. 流形学习问题的简单探讨.

2010-06-29

贝叶斯决策理论机器学习数据挖掘

贝叶斯分类器 正态分布决策理论 关于分类的错误率分析 最小风险Bayes分类器 Bayes分类器算法和例题 聂曼-皮尔逊判别准则 最大最小判别准则 决策树 序贯分类

2010-06-29

MathematicalProblemsinImageProcessing

Contents Foreword vii Preface to the Second Edition xi Preface to the First Edition xv Guide to the Main Mathematical Concepts and Their Application xxv Notation and Symbols xxvii 1 Introduction 1 1.1 The Image Society.....................1 1.2 What Is a Digital Image?..................3 1.3 About Partial Di?erential Equations(PDEs).......5 1.4 Detailed Plan........................5 2 Mathematical Preliminaries 29 How to Read This Chapter....................29 2.1 The Direct Method in the Calculus of Variations.....30 2.1.1 Topologies on Banach Spaces...........30 2.1.2 Convexity and Lower Semicontinuity.......32 2.1.3 Relaxation......................37 2.1.4 AboutΓ-Convergence................40 2.2 The Space of Functions of Bounded Variation......42xx Contents 2.2.1 Basic Definitions on Measures...........43 2.2.2 Definition of BV(?)................45 2.2.3 Properties of BV(?)................46 2.2.4 Convex Functions of Measures...........50 2.3 Viscosity Solutions in PDEs................50 2.3.1 About the Eikonal Equation............50 2.3.2 Definition of Viscosity Solutions..........52 2.3.3 About the Existence................54 2.3.4 About the Uniqueness...............55 2.4 Elements of Di?erential Geometry:Curvature......57 2.4.1 Parametrized Curves................58 2.4.2 Curves as Isolevel of a Function u.........58 2.4.3 Images as Surfaces.................59 2.5 Other Classical Results Used in This Book........60 2.5.1 Inequalities.....................60 2.5.2 Calculus Facts....................62 2.5.3 About Convolution and Smoothing........62 2.5.4 Uniform Convergence................63 2.5.5 Dominated Convergence Theorem.........64 2.5.6 Well-Posed Problems................64 3 Image Restoration 65 How to Read This Chapter....................65 3.1 Image Degradation.....................66 3.2 The Energy Method.....................68 3.2.1 An Inverse Problem.................68 3.2.2 Regularization of the Problem...........69 3.2.3 Existence and Uniqueness of a Solution for the Minimization Problem.............72 3.2.4 Toward the Numerical Approximation......76 The Projection Approach..............76 The Half-Quadratic Minimization Approach...79 3.2.5 Some Invariances and the Role ofλ........87 3.2.6 Some Remarks on the Nonconvex Case......90 3.3 PDE-Based Methods....................94 3.3.1 Smoothing PDEs..................95 The Heat Equation.................95 Nonlinear Di?usion.................98 The Alvarez–Guichard–Lions–Morel Scale Space Theory.................107 Weickert’s Approach................113 Surface Based Approaches.............117 3.3.2 Smoothing–Enhancing PDEs............121 The Perona and Malik Model...........121Contents xxi Regularization of the Perona and Malik Model: Catt′e et al......................123 3.3.3 Enhancing PDEs..................128 The Osher and Rudin Shock Filters........128 A Case Study:Construction of a Solution by the Method of Characteristics...........130 Comments on the Shock-Filter Equation.....134 3.3.4 Neighborhood Filters,Nonlocal Means Algorithm, and PDEs......................137 Neighborhood Filters................138 How to Suppress the Staircase E?ect?......143 Nonlocal Means Filter(NL-Means)........146 4 The Segmentation Problem 149 How to Read This Chapter....................149 4.1 Definition and Objectives..................150 4.2 The Mumford and Shah Functional............153 4.2.1 A Minimization Problem..............153 4.2.2 The Mathematical Framework for the Existence of a Solution...............154 4.2.3 Regularity of the Edge Set.............162 4.2.4 Approximations of the Mumford and Shah Functional......................166 4.2.5 Experimental Results................171 4.3 Geodesic Active Contours and the Level-Set Method...173 4.3.1 The Kass–Witkin–Terzopoulos model.......173 4.3.2 The Geodesic Active Contours Model.......175 4.3.3 The Level-Set Method...............182 4.3.4 The Reinitialization Equation...........194 Characterization of the Distance Function....195 Existence and Uniqueness.............198 4.3.5 Experimental Results................206 4.3.6 About Some Recent Advances...........208 Global Stopping Criterion.............208 Toward More General Shape Representation...211 5 Other Challenging Applications 213 How to Read This Chapter....................213 5.1 Reinventing Some Image Parts by Inpainting.......215 5.1.1 Introduction.....................215 5.1.2 Variational Models.................216 The Masnou and Morel Approach.........216 The Ballester et al.Approach...........218 The Chan and Shen Total Variation Minimization Approach.................220xxii Contents 5.1.3 PDE-Based Approaches..............222 The Bertalmio et al.Approach...........223 The Chan and Shen Curvature-Driven Di?usion Approach.................224 5.1.4 Discussion......................225 5.2 Decomposing an Image into Geometry and Texture...228 5.2.1 Introduction.....................228 5.2.2 A Space for Modeling Oscillating Patterns....229 5.2.3 Meyer’s Model....................232 5.2.4 An Algorithm to Solve Meyer’s Model......233 Prior Numerical Contribution...........234 The Aujol et al.Approach.............234 Study of the Asymptotic Case...........241 Back to Meyer’s Model...............242 5.2.5 Experimental Results................245 Denoising Capabilities...............245 Dealing With Texture...............248 5.2.6 About Some Recent Advances...........248 5.3 Sequence Analysis......................249 5.3.1 Introduction.....................249 5.3.2 The Optical Flow:An Apparent Motion.....250 The Optical Flow Constraint(OFC).......252 Solving the Aperture Problem...........253 Overview of a Discontinuity-Preserving Variational Approach................256 Alternatives to the OFC..............260 5.3.3 Sequence Segmentation...............261 Introduction.....................261 A Variational Formulation.............264 Mathematical Study of the Time-Sampled Energy...............265 Experiments.....................269 5.3.4 Sequence Restoration................271 Principles of Video Inpainting...........276 Total Variation(TV)Minimization Approach..277 Motion Compensated(MC)Inpainting......277 5.4 Image Classification.....................281 5.4.1 Introduction.....................281 5.4.2 A Level-Set Approach for Image Classification.................282 5.4.3 A Variational Model for Image Classification and Restoration.....................290 5.5 Vector-Valued Images....................299 5.5.1 Introduction.....................299 5.5.2 An Extended Notion of Gradient.........300Contents xxiii 5.5.3 The Energy Method................300 5.5.4 PDE-Based Methods................302 A Introduction to Finite Di?erence Methods 307 How to Read This Chapter....................307 A.1 Definitions and Theoretical Considerations Illustrated by the 1-D Parabolic Heat Equation............308 A.1.1 Getting Started...................308 A.1.2 Convergence.....................311 A.1.3 The Lax Theorem..................313 A.1.4 Consistency.....................313 A.1.5 Stability.......................315 A.2 Hyperbolic Equations....................320 A.3 Di?erence Schemes in Image Analysis...........329 A.3.1 Getting Started...................329 A.3.2 Image Restoration by Energy Minimization...333 A.3.3 Image Enhancement by the Osher and Rudin Shock Filters....................336 A.3.4 Curve Evolution with the Level-Set Method...338 Mean Curvature Motion..............339 Constant Speed Evolution.............340 The Pure Advection Equation...........341 Image Segmentation by the Geodesic Active Contour Model...............342 B Experiment Yourself!343 How to Read This Chapter....................343 B.1 The CImg Library......................344 B.2 What Is Available Online?.................344 References 349 Index 373

2010-06-25

OpenCV1.0安装文件

在VC6下配置OpenCV1.0文档。 http://www.opencv.org.cn/index.php/VC6%E4%B8%8B%E5%AE%89%E8%A3%85%E4%B8%8E%E9%85%8D%E7%BD%AEOpenCV1.0

2010-06-25

表达式求值C++代码

表达式求值C++代码,我测试过,挺好用。遇到类似问题,可以参考一下。

2010-06-13

空空如也

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