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晶圆测量
MEMS定向短节相较于磁通门传感器的优势在哪里?
磁通门传感器得益于其的高精度和稳定性,在地质勘探、电流传感等静态磁场
测量
场合下被广泛应用。然而,磁通门传感器虽对静态磁场敏感,但在强交变磁场环境中极易受到干扰,从而影响数值精准度。
ericco123
·
2025-07-07 14:39
MEMS
陀螺仪
惯性技术
制造
科技
便携式经济型万用表常见疑问解答
在电子
测量
工具的领域中,便携式经济型万用表是众多工程师、电子爱好者以及维修人员不可或缺的得力助手。
西安同步高经理
·
2025-07-07 10:07
智慧城市
PiX4Dmatic1.76 摄影
测量
建模软件
PIX4Dmatic摄影
测量
软件是一款非常不错的摄影
测量
软件,这款软件用于廊道和大比例尺测绘的下一代摄影
测量
软件,PIX4Dmatic也支持常用的垂直坐标系及其相应的大地水准面。
查尔斯编程
·
2025-07-07 09:57
摄影测量
软件工程
主流 3D 感知技术对比-iTOF、dTOF、结构光、激光雷达
激光雷达四类主流3D感知技术对比表对比维度iToF相机dToF相机固态LiDAR+可见光融合结构光相机测距原理连续调制光→相位差计算激光脉冲→飞行时间测距激光扫描点云+图像纹理融合投射编码光图案+视差三角
测量
代表设备
moonsims
·
2025-07-07 08:48
数码相机
基线定位系统:长基线与超短基线的原理与应用
基线定位系统:长基线与超短基线的原理与应用在
测量
、导航、天文等领域,基线是两个已知位置之间的距离或方向,常用于三角
测量
、卫星定位等方法来确定其他位置的相对关系。
森焱森
·
2025-07-07 07:44
人工智能
基于STM32F103C8T6的超声波测距开发详解:从接线到精确
测量
的完整指南
基于STM32F103C8T6的超声波测距开发详解:从接线到精确
测量
的完整指南引言超声波测距技术是一种基于超声波的传播时间来
测量
目标物体与传感器之间距离的技术。
快撑死的鱼
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2025-07-07 04:57
硬件算法实践
stm32
嵌入式硬件
单片机
计算三维空间中AOA定位的 CRLB(Cramér–Rao 下界,克拉美罗下界)公式与MATLAB例程
Fisher信息矩阵(FIM)4.Cramér–RaoLowerBound✅例程中文注释版`aoa_crlb_3d_demo.m`✅运行输出结果在三维空间中,利用AOA(AngleofArrival,到达角度)
测量
信息进行目标定位时
MATLAB卡尔曼
·
2025-07-07 01:13
MATLAB定位程序与详解
matlab
机器学习
定位
导航
JMH基准测试入门:科学
测量
Java代码性能的艺术
二、快速入门:你的第一个基准测试1.添加JMH依赖2.编写测试类3.运行并查看结果三、JMH核心概念详解1.测试模式(@BenchmarkMode)2.状态管理(@State)3.预热与
测量
(@Warmup
zhysunny
·
2025-07-06 21:36
Java类库
java
开发语言
机器视觉通用平台之拟合
圆
工具类
usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Linq;usingSystem.Runtime.InteropServices;usingSystem.Text;usingSystem.Threading.Tasks;usingCvBase;usingSystem.IO;usingSystem.Drawing.Drawing2D;u
小治视觉
·
2025-07-06 20:02
算法
visual
studio
c#
STM32定时器详细教程
其中,定时器作为其核心外设之一,在实现精确时间控制、波形生成、事件
测量
等方面发挥着不可替代的作用。
楠离啊
·
2025-07-06 19:49
c语言
stm32
嵌入式硬件
单片机
多探头分布式雷达测流系统解决方案概述
一、雷达测流的方案背景近年来,雷达测流作为一种新的
测量
方式,正在不断被引进和使用,其旨在解决传统
测量
方式无法解决的问题或难题。
·
2025-07-06 13:03
突破性进展:超短等离子体脉冲实现单电子量子干涉,为飞行量子比特奠定基础
关键词:量子计算、电子干涉
测量
、等离子体脉冲、马赫-曾德尔干涉仪、非绝热量子操控研究背景在量子计算领域,飞行量子比特(flyingqubits)因其动态传播特性和通过库仑相互作用直接纠缠的能力,成为替代光子量子比特的重要方案
·
2025-07-06 03:18
ADL5310ACPZ-REEL7 ADI 高精度光电二极管电流放大器 超低噪声+高带宽
(ADI)推出的一款高精度光电二极管电流放大器,专为光检测、光学传感和精密电流
测量
应用设计。该器件具有超低噪声、宽动态范围和高线性度,适用于光纤通信、医疗设备、工业传感等高要求场景。
深圳市尚想信息技术有限公司
·
2025-07-06 02:14
ADI
光电二极管
二极管
高精度
光纤通信
医疗设备
工业传感
如何为工业相机匹配最佳镜头
选型不当可能导致:成像模糊:影响缺陷检测或尺寸
测量
精度;成本浪费:高价镜头无法适配实际场景;系统卡顿:镜头与相机、光源不匹配,拖慢处理速度。选型要精准匹配需求。
51camera
·
2025-07-06 00:01
机器视觉产品资料查询平台
工业相机
工业镜头
工业相机
【第三章】摄影
测量
学
概述摄影
测量
概念:通过摄影的手段获得对物体可靠量测的科学与技术利用立体像对影像之间的移位构建立体模型,进行
测量
由二维影像到三维实体的科学技术重要方法:利用立体像对与一对浮动测标进行立体观测,测定同名点点云表示三维空间中点的集合的数据结构
啊有礼貌
·
2025-07-06 00:30
测绘学概论
数码相机
摄影测量
倾斜测量
空中三角测量
Flutter 进阶:实现带圆角的 CircularProgressIndicator
这在一些UI设计中并不美观,特别是想实现类似Apple健身环那样“前端
圆
清澈”效果时,就需要一个带圆角的圆形进度条。
Zender Han
·
2025-07-05 22:09
Flutter知识学习指南
flutter
佰力博科技与您探讨阻抗谱
测量
的基本原理和
测量
方法
阻抗谱
测量
是一种通过施加小幅度的交流信号激励,并分析被测对象在不同频率下的响应来获取阻抗信息的技术。它广泛应用于材料科学、电化学、生物医学等领域,用于表征材料或系统的电学特性、界面特性以及动力学行为。
·
2025-07-05 21:36
C++异步编程里避免超时机制
C++标准库中时钟(Clock)这段内容主要介绍了C++标准库中**时钟(Clock)**的概念和分类,以及它们在时间
测量
中的作用。
醇醛酸醚酮酯
·
2025-07-05 05:41
C++并发编程
c++
开发语言
全面掌握3GPP协议:从3G到5G的标准指南
本导读详细解析了3GPP的各个系列标准,覆盖了LTE、E-UTRA、移动通信网络架构、安全性、测试和
测量
、用户平面功能、5GNR等关键领域。学习本导读,初学者可以全面了解3GPP协议在移动通信网络
凌莫凡
·
2025-07-05 03:32
如何实现强磁环境下小井斜段的高精度
测量
?
在套管井、强磁地层等复杂工况中,普通测井工具因磁干扰导致方位角
测量
失灵。针对此技术局限,采用基于地球自转角速度感应的陀螺定向方案成为必然选择。
ericco123
·
2025-07-04 14:36
科技
制造
MEMS
陀螺仪
惯性技术
明渠多层时差法测流系统
超声波流速仪》、GB/T11826.2-2012《流速流量仪器第2部份:声学流速仪》、GB/T21303-2007《灌溉渠道系统量水规范》等国家规范,自行研制与生产的一款针对明渠渠道流量检测的专业设备,具备
测量
精度较高
jsjb0516
·
2025-07-04 06:40
人工智能
设置时区GMT和UTC
概念上的区别项目GMT(GreenwichMeanTime)UTC(CoordinatedUniversalTime)起源来自英国,基于地球自转(天文时间)国际标准时间,基于原子钟(原子时间)定义方式天文
测量
法
思静鱼
·
2025-07-04 03:49
Linux&运维安装
时区
stm32之
测量
周期
#include"tim4.h"voidTIM4_Init(void){//开启时钟RCC->APB1ENR|=RCC_APB1ENR_TIM4EN;RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPBEN;//使用TIM4的GPIOB时钟//配置PB6为浮空输入CNF01MODE00GPIOB->CRL&=~GPIO_CRL_MODE6;GPIOB->CRL&=~GPIO_CRL_CNF
Young soul2
·
2025-07-04 00:32
物联网
stm32
单片机
嵌入式硬件
【基于C# + HALCON的工业视系统开发实战】十七、航空级精度!涡轮叶片三维型面检测:激光扫描与CAD模型比对技术
传统三坐标
测量
存在效率低(单叶片需40分钟)、覆盖率不足(仅检测关键截面)等问题。
AI_DL_CODE
·
2025-07-03 23:24
c#
halcon
三维检测
涡轮叶片
点云配准
型面偏差
激光扫描
筑牢电力网安防线:密码技术应用全景
一、主要应用领域1.网络与通信安全(基础保障)通信加密:对电力调度数据网、广域
测量
系统、配电自动化系统、用电信息采集系统等关键网络中的通信数据进行加密(如采用IP
南京首传信安科技有限公司
·
2025-07-03 07:29
密码应用
密码学
电力安全
成像光谱遥感技术中的AI革命:ChatGPT在遥感领域中的应用
遥感技术主要通过卫星和飞机从远处观察和
测量
我们的环境,是理解和监测地球物理、化学和生物系统的基石。ChatGPT是由OpenAI开发的最先进的语言模型,在理解和生成人类语言方面
科研的力量
·
2025-07-02 22:23
人工智能
ChatGPT
chatgpt
人工智能
无人设备遥控器之RTK技术篇
RTK(Real-TimeKinematic,实时动态差分)技术是一种基于载波相位
测量
的高精度卫星导航定位技术,在无人设备(如无人机、无人车、无人船)遥控器中应用广泛,可显著提升设备的定位精度与作业效能
SKYDROID云卓小助手
·
2025-07-02 17:14
信号处理
人工智能
嵌入式硬件
算法
自动化
脑机新手指南(二十一)基于 Brainstorm 的 MEG/EEG 数据分析(上篇)
神经电生理信号作为脑机接口的重要数据来源,主要包括以下几种类型:MEG(脑磁图):通过
测量
大脑神经元电活动产生的磁场变化来反映脑功能,具有极高的时间分辨率。EEG(脑电图):通过头皮电极记录大脑皮
Brduino脑机接口技术答疑
·
2025-07-02 17:43
脑机新手指南
数据分析
数据挖掘
《机器学习数学基础》补充资料:什么是随机变量
我们先来看这个问题:一个边长为aaa的正三角形,CCC为其外接
圆
,外接
圆
半径为RRR。若在
圆
内随机作一弦,则弦长lll大于aaa的概率为何?
CS创新实验室
·
2025-07-02 16:33
机器学习数学基础
机器学习
人工智能
数学
概率
Halcon 初步了解
它拥有应用广泛的机器视觉集成开发环境,提供了一套丰富的图像处理和机器视觉算法,可以在各种工业应用中进行图像分析、目标检测、
测量
、定位、识别等任务。
科学的发展-只不过是读大自然写的代码
·
2025-07-02 13:42
图形编程
c#
视觉处理
Halcon
指数计算机在线使用,ffmi(在线ffmi指数计算器)
不像BMI会把脂肪算到重量里,FFMI在
测量
进展和潜力上是更有实用性的。
带虾条酱
·
2025-07-02 01:18
指数计算机在线使用
全功能的屏幕截图编辑工具
具备滚动截屏,屏幕取色,调色板,放大镜,双显示器,具备白板、屏幕标尺、直角座标或极座标显示与
测量
,强大的图像编辑和标注功能等功能。
茶叶蛋泡茶
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2025-07-01 23:03
音视频
ffmpeg
数据库
pdf
java
口扫系统软件的架构设计流程
[结构光图像流]↓解码结构光图案↓三角
测量
计算深度↓点云生成并去噪滤波↓实时配准/拼接(可选ICP/Odometry)↓网格重建(如MarchingCubes或BallPivoting)↓GPU显示(OpenGL
老猿的春天
·
2025-07-01 16:41
三维
c++
口扫
三维重建
提高 Xcode 编译速度方法大总结
怎样
测量
编译时间消耗在最新版本的Xcode中,编译后查看ReportNavigator面板,点击刚刚的那次编译,即可查看到整个编译流程,以及每一步的耗时。
SwiftFun
·
2025-07-01 15:36
ios
ios开发
xcode
swift
ios
objective-c
汽车轮速
测量
专用轮速传感器
RAMSUN提供一款高度集成的主动式轮速传感器,它在一个超小型封装内集成了AMR磁传感器和高精度CMOS处理电路以及滤波电容,同时在封装体表面安装一个永磁背磁铁,因此客户不需要PCB贴片,可直接与多极磁环配合使用。基于各向异性磁阻(AMR)的工作原理,具有高灵敏度、低抖动、大的工作气隙和宽的工作温度范围等优点,可实时提供轮速、转向、工作气隙等关键信息。由于具有极低的jitter,因此非常适合于间接
EVERSPIN
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2025-07-01 12:12
汽车
传感器
轮速传感器
EPS助力转向传感器方案
RAMSUN提供的传感器VCE1715是专门设计在磁饱和状态下进行角度和转速
测量
的表面贴装磁传感器。在VCE1715内部有两组磁饱和模式下工作的惠斯通电桥,以提供高精度的角度
测量
同时具有较宽的测
EVERSPIN
·
2025-07-01 12:12
传感器
EPS
Python训练营-Day26
函数专题1:函数定义与参数知识点回顾:函数的定义变量作用域:局部变量和全局变量函数的参数类型:位置参数、默认参数、不定参数传递参数的手段:关键词参数传递参数的顺序:同时出现三种参数类型时作业:题目1:计算
圆
的面积任务
Gxsugar
·
2025-07-01 03:53
Python打卡记录
python
开发语言
Python训练营---Day26
知识点回顾:函数的定义变量作用域:局部变量和全局变量函数的参数类型:位置参数、默认参数、不定参数传递参数的手段:关键词参数传递参数的顺序:同时出现三种参数类型时题目1:计算
圆
的面积任务:编写一个名为calculate_circle_area
2501_91182850
·
2025-07-01 03:52
Python训练营
python
开发语言
鼎盛合|如何做一个智能测脂懒啊体脂秤方案?
一、技术原理与核心器件选型称重
测量
原理采用高精度应变片式传感器构建惠斯通电桥,通过CS1237芯片进行24位Δ-Σ模数转换。当用户站立时,四角传感器产生0-20mV差分信号,经128倍PG
鼎盛合设计开发
·
2025-06-30 20:01
单片机
mcu
车载充气泵气压传感器选型
一、DSH700B气压传感器的技术特性DSH700B作为高精度数字气压传感器,具备以下核心参数:
测量
范围:0~1500kPa,覆盖汽车轮胎(200-350kPa)及越野设备高压需求精度等级:±0.
·
2025-06-30 20:01
用万用表
测量
(TO-220)NMOS管的好坏
第三步:
测量
MOS管体二极管的好坏。用万用表
测量
2脚和3脚,正向导通,反向截至表示MOS管为好的。反之则是坏的。
MingYue_SSS
·
2025-06-30 08:40
元器件好坏测量
嵌入式硬件
经验分享
笔记
学习
半导体器件仿真:功率器件仿真_(12).器件仿真与实验数据对比
实验数据通常包含多个
测量
点,这些
测量
点可能受到噪声
kkchenkx
·
2025-06-30 07:38
信号仿真2
信号处理
信息可视化
人工智能
电赛DEEPSEEK
以下是针对竞赛题目的深度优化方案,重点解决频率接近时的滤波难题和相位
测量
精度问题:以下是使用NIMultisim14.3实现本项目的详细解决方案:一、基础要求实现方案(模块化设计)1.双频信号发生电路电路结构
马职音人
·
2025-06-29 23:21
嵌入式硬件
stm32
学习
单片机
HAL库
Cesium快速入门到精通系列教程十:实现任意多个蜂巢似六边形组合
以下是Cesium1.106中优化后的完整实现方案:正六边形几何原理正六边形的特性:所有边长相等(设为radius)中心到每个顶点的距离相等(外接
圆
半径)相邻六边形中心间距为√3*radius行间距为1.5
duansamve
·
2025-06-29 22:07
cesium
cesium
临床试验评价指标解析
一、主要疗效终点1.1生存类终点1.1.1总生存期(OS)定义:随机至全因死亡的时间统计方法:Kaplan-Meier,Cox模型优势/局限:金标准,无
测量
偏倚;但需大样本长随访1.1.2无进展生存期(
qq_34062333
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2025-06-29 15:17
临床试验
统计学
C++学习笔记.2
类和对象封装语法:class关键字{访问权限属性行为}#includeusingnamespacestd;constdoublepi=3.14;//设计一个
圆
类classcircle{//访问权限//公共权限
Lowjin_
·
2025-06-29 02:44
C++
c++
学习
笔记
机器视觉_图像算法(六)——形状矩(Hu)
一阶矩与形状有关,二阶矩显示曲线围绕直线平均值的扩展程度,三阶矩则是关于平均值的对称性的
测量
。由二阶矩和三阶矩可以导出一组共7个不变矩。
智能之心
·
2025-06-29 01:35
#
机器视觉_图像算法
形状矩
opencv
【Flutter】时间轴高度自适应最佳实践
1使用部件画圆圈:使用canvas.drawCircle和属性为_paint.style=PaintingStyle.fill;画笔画两个实心
圆
;画竖线:使用canvas.drawLine和属性为_paint.style
Tech Ranger
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2025-06-29 01:34
Flutter
Android
flutter
open3d 点云拟合
圆
mesh
1、功能介绍:使用numpy和open3d进行二维
圆
拟合与三维可视化的完整示例。主要功能是对带有噪声的二维点云数据进行最小二乘法
圆
拟合,并使用open3d创建三角网格来可视化拟合出的圆形区域。
扶子
·
2025-06-28 22:13
python
点云处理
numpy
python
open3d
经验分享
点云
拟合圆
mesh
DAY 26 函数专题1
函数定义与参数知识点回顾:1.函数的定义2.变量作用域:局部变量和全局变量3.函数的参数类型:位置参数、默认参数、不定参数4.传递参数的手段:关键词参数5题目1:计算
圆
的面积任务:编写一个名为calculate_circle_area
·
2025-06-28 21:10
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