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搜索资源 - ideal filter opencv
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高通滤波器,对图像进行高通滤波。采用opencv,包含二维理想高通滤波,2阶巴特沃思高通滤波,二维高斯高通滤波,增长率为2二维指数高通滤波-High-pass filters, high pass filter the image. Using opencv, including two-dimensional ideal high-pass filter, 2-order Butterworth high pass filter, two-dimensional Gaussian high p
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频域低通滤波(理想低通滤波器、梯形低通滤波器、巴特沃斯低通滤波器、指数低通滤波器),频域高通滤波(理想高通滤波器、梯形高通滤波器、巴特沃斯高通滤波器、指数高通滤波器)-Frequency-domain low-pass filter (ideal low-pass filter, ladder low-pass filter, Butterworth low-pass filter, the index low-pass filter), frequency-domain high-pass f
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低通滤波器,对图像滤波。采用opencv。其中包含二维高斯低通滤波器,衰减系数为2的二维指数低通滤波器,2阶巴特沃思低通滤波器,二维理想低通滤波器-Low-pass filter, the image filtering. Using opencv. Which contains two-dimensional Gaussian low-pass filter, the attenuation factor of 2 two-dimensional index of low-pass filte
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opencv 写的频率域滤波包含高斯,理想,巴特沃斯低通滤波,-opencv write the frequency domain filtering includes Gaussian, ideal Butterworth low-pass filter,
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本次实验来源于opencv自带sample中的例子,该例子是用kalman来完成一个一维的跟踪,即跟踪一个不断变化的角度。在界面中表现为一个点在圆周上匀速跑,然后跟踪该点。看起来跟踪点是个二维的,其实转换成角度就是一维的了。
Kalman滤波理论主要应用在现实世界中个,并不是理想环境。主要是来跟踪的某一个变量的值,跟踪的依据是首先根据系统的运动方程来对该值做预测,比如说我们知道一个物体的运动速度,那么下面时刻它的位置按照道理是可以预测出来的,不过该预测肯定有误差,只能作为跟踪的依据。另一个依
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