cvSeqPartition

本文介绍了一种使用C++实现的序列分割算法,该算法能够将输入序列分为多个等价类,并通过一个比较函数来确定元素是否属于同一类。通过一个具体的示例程序,展示了如何将点序列按照一定条件划分成不同的类,并通过图像直观展示每个点所属的类别。

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// This function splits the input sequence or set into one or more equivalence classes.
// is_equal(a,b,...) returns non-zero if the two sequence elements
// belong to the same class.  The function returns sequence of integers -
// 0-based class indexes for each element.
//
// The algorithm is described in "Introduction to Algorithms"
// by Cormen, Leiserson and Rivest, chapter "Data structures for disjoint sets"
CV_IMPL  int
cvSeqPartition( const CvSeq* seq, CvMemStorage* storage, CvSeq** labels,
                CvCmpFunc is_equal, void* userdata )

Foe example, consider the following sequence of integers:

{9,5,7,5,9,9}

When is_equal function just tests for integer equality, cvSeqPartition will find 3 classes:

{9,9,9} {5,5} {7}

so cvSeqPartition output will be

{0,1,2,1,0,0}

where each number is index of the element class.


 
一个示例程序:
出处:http://www.cnblogs.com/gnuhpc/
 
  1. #include "cxcore.h"  
  2. #include "highgui.h"  
  3. #include <stdio.h>  
  4.   
  5. CvSeq* point_seq = 0;  
  6. IplImage* canvas = 0;  
  7. CvScalar* colors = 0;  
  8. int pos = 10;  
  9.   
  10. int is_equal( const void* _a, const void* _b, void* userdata )  
  11. {  
  12. CvPoint a = *(const CvPoint*)_a;  
  13. CvPoint b = *(const CvPoint*)_b;  
  14. double threshold = *(double*)userdata;  
  15. return (double)(a.x - b.x)*(a.x - b.x) + (double)(a.y - b.y)*(a.y - b.y) <= threshold;  
  16. }  
  17.   
  18. void on_track( int pos )  
  19. {  
  20. CvSeq* labels = 0; //声明输出标签  
  21. double threshold = pos*pos; //定义阈值为pos^2  
  22. int i, class_count = cvSeqPartition( point_seq, 0, &labels, is_equal, &threshold );  
  23. //对point_seq点序列拆分为等效的类,条件是(Ax-Bx)^2+(Ay-By)^2<=pos^2  
  24. //含义为两点相差距离小于pos的属于一类  
  25. printf("%4d classes/n", class_count );  
  26. //打印出分了几类  
  27. cvZero( canvas );  
  28.   
  29. for( i = 0; i < labels->total; i++ )  
  30. {//取点、取颜色,画圆,你可以用按任意键的方式一个点一个点的画  
  31. CvPoint pt = *(CvPoint*)cvGetSeqElem( point_seq, i );  
  32. CvScalar color = colors[*(int*)cvGetSeqElem( labels, i )];  
  33. cvCircle( canvas, pt, 1, color, -1 );  
  34. cvShowImage( "points", canvas );  
  35. cvWaitKey(0);  
  36. }  
  37.   
  38.   
  39. }  
  40.   
  41. int main( int argc, char** argv )  
  42. {  
  43. CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0);//建立了一个存储器  
  44. point_seq = cvCreateSeq( CV_32SC2, sizeof(CvSeq), sizeof(CvPoint), storage );  
  45. //建立了一个32位整型序列  
  46. CvRNG rng = cvRNG(0xffffffff);//初始化随机数生成器  
  47.   
  48. int width = 500, height = 500;//定义图像的长和宽  
  49. int i, count = 1000;//定义了两个计数器  
  50. canvas = cvCreateImage( cvSize(width,height), 8, 3 );  
  51. //设置图像,大小为500*500,色深8,三通道  
  52.   
  53. colors = (CvScalar*)cvAlloc( count*sizeof(colors[0]) );  
  54. //分配1000个CvScalar大小的内存缓冲区  
  55. for( i = 0; i < count; i++ )  
  56. {  
  57. CvPoint pt;//设置一个点  
  58. int icolor;//定义颜色标的  
  59. pt.x = cvRandInt( &rng ) % width;//随机产生点的x坐标  
  60. pt.y = cvRandInt( &rng ) % height;//随机产生点的y坐标  
  61. cvSeqPush( point_seq, &pt );//添加这个点到序列的尾部  
  62. icolor = cvRandInt( &rng ) +0xa0a0a0a0 ;  
  63. //用随机的方法给颜色标的一个基准,后边加的那个数字是可以任意的。  
  64. colors[i] = CV_RGB(icolor & 255, (icolor >> 8)&255, (icolor >> 16)&255);  
  65. //把这个点的颜色完全写入标量容器colors中  
  66. }  
  67.   
  68. cvNamedWindow( "points", 1 );//创建窗口  
  69. cvCreateTrackbar( "threshold""points", &pos, 50, on_track );  
  70. //建立拖动条,名称为threshold,窗口的名字叫points,创建初始化值取自pos,  
  71. //回调函数名称为on_track  
  72. on_track(pos);//监视拖动条的改变并处理之  
  73. cvWaitKey(0);  
  74. return 0;  
  75. }   

                
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/abbae039bf2a 无锡平芯微半导体科技有限公司生产的A1SHB三极管(全称PW2301A)是一款P沟道增强型MOSFET,具备低内阻、高重复雪崩耐受能力以及高效电源切换设计等优势。其技术规格如下:最大漏源电压(VDS)为-20V,最大连续漏极电流(ID)为-3A,可在此条件下稳定工作;栅源电压(VGS)最大值为±12V,能承受正反向电压;脉冲漏极电流(IDM)可达-10A,适合处理短暂高电流脉冲;最大功率耗散(PD)为1W,可防止器件过热。A1SHB采用3引脚SOT23-3封装,小型化设计利于空间受限的应用场景。热特性方面,结到环境的热阻(RθJA)为125℃/W,即每增加1W功率损耗,结温上升125℃,提示设计电路时需考虑散热。 A1SHB的电气性能出色,开关特性优异。开关测试电路及波形图(图1、图2)展示了不同条件下的开关性能,包括开关上升时间(tr)、下降时间(tf)、开启时间(ton)和关闭时间(toff),这些参数对评估MOSFET在高频开关应用中的效率至关重要。图4呈现了漏极电流(ID)与漏源电压(VDS)的关系,图5描绘了输出特性曲线,反映不同栅源电压下漏极电流的变化。图6至图10进一步揭示性能特征:转移特性(图7)显示栅极电压(Vgs)对漏极电流的影响;漏源开态电阻(RDS(ON))随Vgs变化的曲线(图8、图9)展现不同控制电压下的阻抗;图10可能涉及电容特性,对开关操作的响应速度和稳定性有重要影响。 A1SHB三极管(PW2301A)是高性能P沟道MOSFET,适用于低内阻、高效率电源切换及其他多种应用。用户在设计电路时,需充分考虑其电气参数、封装尺寸及热管理,以确保器件的可靠性和长期稳定性。无锡平芯微半导体科技有限公司提供的技术支持和代理商服务,可为用户在产品选型和应用过程中提供有
资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/9648a1f24758 在 JavaScript 中实现点击展开与隐藏效果是一种非常实用的交互设计,它能够有效提升用户界面的动态性和用户体验。本文将详细阐述如何通过 JavaScript 实现这种功能,并提供一个完整的代码示例。为了实现这一功能,我们需要掌握基础的 HTML 和 CSS 知识,以便构建基本的页面结构和样式。 在这个示例中,我们有一个按钮和一个提示框(prompt)。默认情况下,提示框是隐藏的。当用户点击按钮时,提示框会显示出来;再次点击按钮时,提示框则会隐藏。以下是 HTML 部分的代码: 接下来是 CSS 部分。我们通过设置提示框的 display 属性为 none 来实现默认隐藏的效果: 最后,我们使用 JavaScript 来处理点击事件。我们利用事件监听机制,监听按钮的点击事件,并通过动态改变提示框的 display 属性来实现展开和隐藏的效果。以下是 JavaScript 部分的代码: 为了进一步增强用户体验,我们还添加了一个关闭按钮(closePrompt),用户可以通过点击该按钮来关闭提示框。以下是关闭按钮的 JavaScript 实现: 通过以上代码,我们就完成了点击展开隐藏效果的实现。这个简单的交互可以通过添加 CSS 动画效果(如渐显渐隐等)来进一步提升用户体验。此外,这个基本原理还可以扩展到其他类似的交互场景,例如折叠面板、下拉菜单等。 总结来说,JavaScript 实现点击展开隐藏效果主要涉及 HTML 元素的布局、CSS 的样式控制以及 JavaScript 的事件处理。通过监听点击事件并动态改变元素的样式,可以实现丰富的交互功能。在实际开发中,可以结合现代前端框架(如 React 或 Vue 等),将这些交互封装成组件,从而提高代码的复用性和维护性。
一、AutoCAD 2016的工作界面 组成要素:由应用程序菜单、标题栏、快速访问工具栏、菜单栏、功能区、命令窗口、绘图窗口和状态栏组成。 1. 切换至AutoCAD 2016 1)工作空间 模式类型:提供草图与注释、三维基础、三维建模三种工作空间模式 二维绘图功能:在草图与注释空间中可使用默认、插入、注释、参数化、视图管理等选项卡进行二维图形绘制 切换方法: 快速访问工具栏→工作空间按钮下拉列表 状态栏→切换工作空间按钮下拉列表 三维功能:三维基础空间包含可视化、坐标、长方体等三维建模工具 2)应用程序菜单 位置:位于界面左上角 核心功能: 搜索命令 文件操作(新建/打开/保存/另存为/输出/发布/打印/关闭) 最近文档管理(可按日期/大小/类型排序) 选项设置(打开选项对话框) 3)标题栏 显示内容:当前程序名称(Autodesk AutoCAD 2016)和文件名称 信息中心功能: 帮助搜索 Autodesk账户登录 软件更新检查 窗口控制(最小化/最大化/关闭) 4)菜单栏 显示设置:通过自定义快速访问工具栏→显示菜单栏选项启用 菜单结构:包含文件、编辑、视图、插入等11个主菜单项 命令示例: 绘图→直线:进入直线绘制模式 绘图→圆弧:提供三点、起点-圆心-端点等11种绘制方式 5)选项卡和面板 组织结构: 选项卡(默认/插入/注释等) 面板(绘图/修改/注释等) 命令按钮(直线/多段线/圆等) 操作流程:单击命令按钮→绘图区操作→Enter键确认 6)工具栏 调用方式:工具→工具栏→AutoCAD→选择所需工具栏 控制方法: 显示:勾选对应工具栏选项 隐藏:取消勾选或点击工具栏关闭按钮 示例操作:绘图工具栏包含直线、构造线等绘图工具按钮 7)绘图窗口 主要功能:核心绘图工作区域 导航控制: 滚动条调整视图 模型/布局空间切换 显示
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