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离散傅里叶变换

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android - Android应用程序中的离散搜索栏?

我想为Android应用创建一个搜索栏,允许用户在-5和5之间选择一个值(对应于“非常不同意”和“非常同意”)。如何制作具有离散值的搜索栏?还是有更好的UI小部件可以用于此目的?谢谢。 最佳答案 Seekbar非常适用于离散值。我们将Seekbar用于离散数据,如下所示。要显示选择了哪个项目,我们只需更改所选TextView的字体,使其更大。您还可以通过更改背景颜色或其他方式突出显示。它工作得很好。您需要在搜索栏上调用setMax(11),然后在代码中适本地在范围(0到11)和(-5到5)之间进行转换。.....

C++线性代数运算库eigen3的使用,空间欧式变换的表示和运算,旋转四元数的球面插值

1.初始化Matrix和Vector2.eigen基础线性代数运算,详细参考官网教程3.Eigen用作空间变换运算,各种旋转表示之间的便变换4.用旋转角(角轴AngleAxis)初始化旋转矩阵,动轴旋转和定轴旋转5.使用Eigen求不同坐标系下坐标转换6.旋转四元数的球面插值R1.slerp(t,R2)7.CMakeLists.txt文件Eigen中所有的向量和矩阵都是模板类Eigen::Matrix,就像matlab一样,都是矩阵,能够进行各种矩阵的运算,都要显式地声明矩阵地大小尺寸,并进行初始化,不初始化可能导致被随机值填充。!!!所以每个矩阵都是个对象,有各种成员函数,通过各种成员函数求

c++ - 仿射变换、简单旋转和缩放或其他完全?

场景是这样的:我有一张纸的图片,我想做一些OCR。所以把下面的图片作为我的输入示例:在成功检测到与纸张对应的区域后,我留下了vector定义其在图像内的位置的4个坐标。请注意,由于相机的距离和拍摄照片时的角度,这些坐标可能不会对应于完美的矩形。出于查看目的,我连接了子图像中的点,以便您了解我的意思:在这种情况下,点是:[1215,43],[52,67],[56,869]和[1216,884]此时,我需要调整这些点,使它们水平对齐。我的意思是什么?如果您注意到上面子图像的区域,它有点旋转:图像右侧的点比另一侧的点位置稍高。换句话说,我们有图像A,它被故意夸大以看起来比现实更扭曲/旋转,然

c++ - boost 变换迭代器和 c++11 lambda

我正在尝试通过向适配器提供c++0xlambda来使用boost::adaptors::transformed。以下代码无法编译。我正在使用带有boost1.48的g++4.6.2。#include#include#include#includeusingnamespacestd;namespacebr=boost::range;namespacebadpt=boost::adaptors;intmain(){vectora={0,3,1,};vectorb={100,200,300,400};automy_ftor=[&b](intr)->int{returnb[r];};cout关

c++ - bool 数组上的原始循环比变换或 for_each 快 5 倍

根据我之前对transform和for_each进行基准测试的经验,它们的执行速度通常比原始循环稍快,当然它们也更安全,因此我尝试将所有原始循环替换为transform、generate和for_each。今天,我比较了使用for_each、transform和raw循环翻转bool值的速度,我得到了非常令人惊讶的结果。raw_loop的执行速度比其他两个快5倍。我真的找不到一个很好的理由为什么我们会得到如此巨大的差异?#include#includestaticvoidForEach(benchmark::State&state){std::arraya;std::fill(a.be

复信号的傅里叶变换是什么?频谱是什么样子的?3D频谱图长啥样子?

1.复信号的数学表达式  大家都知道,复数是由实数与虚数构成。同理,复信号也可以有一个实信号和一个虚信号构成。数学表达式可以表示为:这里我们还可以回想起经典的欧拉公式:这个公式将复变函数,三角函数以及指数函数巧妙的结合在了一起。如果定义一个复平面,其横坐标就是实数,纵坐标就是虚数,诸如此类的函数我们叫它复变函数,并且它实际上是绕原点旋转的圆,如下图: 其中θ=wt=2*pi*t/T,该复变函数可以看做是一个角速度为w 周期为T在复平面上绕原点旋转的半径为R的圆,如果R=1,则该圆为单位圆。2.复信号的傅里叶变换如果我们直接给公示(1)套用CFT公式,我们会发现摸不着头脑,不知道该如何求复信号的

c++ - 如何从旋转角度计算 OpenCV 的透视变换?

我想从旋转角度和到对象的距离开始计算透视变换(warpPerspective函数的矩阵)。怎么做?我在OE的某个地方找到了代码。示例程序如下:#include#include#include#include#includeusingnamespacestd;usingnamespacecv;Matframe;intalpha_int;intdist_int;intf_int;doublew;doubleh;doublealpha;doubledist;doublef;voidredraw(){alpha=(double)alpha_int/1000.;//dist=1./(dist_i

机器学习-Sklearn-13(回归类大家族-下——非线性问题:多项式回归(多项式变换后形成新特征矩阵))

机器学习-Sklearn-13(回归类大家族-下——非线性问题:多项式回归(多项式变换后形成新特征矩阵))5非线性问题:多项式回归5.1重塑我们心中的“线性”概念在机器学习和统计学中,甚至在我们之前的课程中,我们无数次提到”线性“这个名词。首先我们本周的算法就叫做”线性回归“,而在支持向量机中,我们也曾经提到最初的支持向量机只能够分割线性可分的数据,然后引入了”核函数“来帮助我们分类那些非线性可分的数据。我们也曾经说起过,比如说决策树,支持向量机是”非线性“模型。所有的这些概念,让我们对”线性“这个词非常熟悉,却又非常陌生——因为我们并不知道它的真实含义。在这一小节,我将来为大家重塑线性的概念

java - 我可以使用哪些技术来帮助更好地理解离散数学中的概念是如何在编程中使用的?

我试图更好地理解离散数学概念(例如集合论)在编程中的使用方式。我熟悉高中数学,对离散数学中使用的术语和概念有基本的了解我了解Haskell、Lisp、Ruby、Perl等语言以及所有基于C的语言。 最佳答案 如果我是你,我不会买任何书。我会为离散数学中的每个主题编写一个小程序。对于集合论的主题,我会编写一个程序来执行集合操作,如联合、交叉、差异等。举个简单的例子,先列出购买过产品p1的客户,然后列出购买过产品p2的客户。使用集合论找出哪些客户同时购买了两种产品,哪些客户只购买了一种产品。想出你自己的例子,如果它们不是现实生活中的例子

python - 快速任意分布随机采样(逆变换采样)

random模块(http://docs.python.org/2/library/random.html)有几个固定函数可以从中随机采样。例如random.gauss将从具有给定均值和sigma值的正态分布中随机抽取点。我正在寻找一种方法,在python。这就是我的意思:defmy_dist(x):#Somedistribution,assumec1,c2,c3andc4areknown.f=c1*exp(-((x-c2)**c3)/c4)returnf#DrawNrandomsamplesfrommydistributionbetweengivenlimitsa,b.N=1000N