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python实现防抖函数的简单介绍

如何用python实现图像的一维高斯滤波器

如何用python实现图像的一维高斯滤波器

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现在把卷积模板中的值换一下,不是全1了,换成一组符合高斯分布的数值放在模板里面,比如这时中间的数值最大,往两边走越来越小,构造一个小的高斯包。实现的函数为cv2.GaussianBlur()。对于高斯模板,我们需要制定的是高斯核的高和宽(奇数),沿x与y方向的标准差(如果只给x,y=x,如果都给0,那么函数会自己计算)。高斯核可以有效的出去图像的高斯噪声。当然也可以自己构造高斯核,相关函数:cv2.GaussianKernel().

import cv2

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

img = cv2.imread(‘flower.jpg‘,0) #直接读为灰度图像

for i in range(2000): #添加点噪声

temp_x = np.random.randint(0,img.shape[0])

temp_y = np.random.randint(0,img.shape[1])

img[temp_x][temp_y] = 255

blur = cv2.GaussianBlur(img,(5,5),0)

plt.subplot(1,2,1),plt.imshow(img,‘gray‘)#默认彩色,另一种彩色bgr

plt.subplot(1,2,2),plt.imshow(blur,‘gray‘)

python如何实现类似matlab的小波滤波?

T=wpdec(y,5,'db40');

%信号y进行波包解层数5T波树plot看

a10=wprcoef(T,[1,0]);

%a10节点[1,0]进行重构信号貌似没层重构说吧能某层某节点进行重构节点编号波树

%以下为滤波程序(主要调节参数c的大小)

c=10;

wn=0.1;

fs=50000; %采样频率;

b=fir1(c,wn/(fs/2),hamming(c+1));

y1=filtfilt(b,1,y);%对y滤波。

如何用Python实现窗口抖动?

1. 获取到当前窗口的句柄。可以使用GetForegroundWindow()函数来实现。

2. 获取到当前窗口的坐标位置。可以使用GetWindowRect()函数来实现。此处不仅需要当前窗口的句柄,也需要我们定义一个结构体来实现坐标值得存储。

3. 改变当前窗口的位置。可以使用SetWindowPos()函数来实现。函数原型为BOOL SetWindowPos(HWN hWnd,HWND hWndlnsertAfter,int X,int Y,int cx,int cy,UNIT.Flags),其中hWnd为窗口的句柄,hWndInsertAfter指在z序中的位于被置位的窗口前的窗口句柄,X指以客户坐标指定窗口新位置的左边界,Y指以客户坐标指定窗口新位置的顶边界,cx指以像素指定窗口的新的宽度,cy指以像素指定窗口的新的高度,uFlags:窗口尺寸和定位的标志。

Python基础入门-函数的定义与使用

通过关键字def来创建函数,def的作用是实现python中函数的创建

函数定义过程:

函数名+()小括号执行函数

函数体内对全局变量只能读取,不能修改

局部变量,无法在函数体外使用

python 使用 lambda 来创建匿名函数。

所谓匿名,意即不再使用 def 语句这样标准的形式定义一个函数。

Python+编写函数Prme(n),接收正整数n作为参数,判断该正整数是否为素数,如?

下面是一个 Python 程序,可以实现函数 Prme(n),接收正整数 n 作为参数,判断该正整数是否为素数。

在这个程序中,我们定义了函数 Prme(n),接收一个正整数 n 作为参数。首先,我们判断 n 是否小于 2,如果是,则返回 False。然后,我们判断 n 是否等于 2,如果是,则返回 True。最后,我们使用一个 for 循环从 2 到 n-1 枚举所有的数,如果 n 能够被 i 整除,则返回 False。否则,返回 True。


当前题目:python实现防抖函数的简单介绍
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