本節課的實驗內容主要分為三個板塊:HTML,CSS,JavaScript,其中,我對HTML技術的應用得到了熟練運用,并對其他動態網頁設計方法進行了大致的了解。HTML是Hypertext Markup Language的英文縮寫,即超文本標記語言。它是一種標記語言而非編程語言,由瀏覽器解釋支持。HTML文件是一種文本文件,可以用記事本打開,當然也可以用其他開發工具,比如dream-weaver和VS等等。通過在文本中添加各種標簽來告訴瀏覽器網頁要顯示的內容,以及以何種表現形式顯示。瀏覽器按照自上而下的順序解讀HTML文件,同時瀏覽器并不會因為HTML代碼出現錯誤而停止解讀。在課上操作上機的時候,老師教會了我們怎么用最簡單的TXT文件來設計自己想要設計的網頁,并加入了多種元素。CSS是一種用來表現HTML文件樣式的計算機語言。CSS不僅可以靜態地修飾網頁,還可以配合各種腳本語言動態地對網頁各元素進行格式化。 而且CSS 能夠對網頁中元素位置的排版進行像素級精確控制,支持幾乎所有的字體字號樣式,擁有對網頁對象和模型樣式編輯的能力。JavaScript是我認為我所學的技術里面最高端的一種技術。JavaScript是一種基于對象和事件驅動具有安全性能的腳本語言,使用JavaScript可以輕松的實現與HTML的互操作,并且完成豐富的頁面交互效果,它是通過嵌入或調入在標準的HTML語言中實現的,它的出現彌補了HTML的缺陷,是java與HTML折衷的選擇。學習本課的目的就是能夠建立起自己設計出來的頁面,經過幾周的教學和自我實踐摸索,我已經能創建專屬于自己的HTML頁面,超額完成自己的目標。
上傳時間: 2019-04-22
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給定m行n列的圖像各像素點的灰度值,要求用如下方法對其進行模糊化處理: 1.四周最外側的像素點灰度值不變; 2.中間各像素點新灰度值為該像素點及其上下左右相鄰四個像素點原灰度值的平均(舍入到最接近的整數)。
上傳時間: 2020-04-21
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RA8889ML3N是一款低功耗及顯示功能強大的彩色 TFT 控制器,內部具有內存 SDRAM,為了可以快速為顯示內存進行屏幕更新, RA8889 支持 MCU 端 8080/6800 8/16-bit 異步并列接口與 3/4 線 SPI 及 IIC串行接口,提供多段的顯示內存緩沖區段,并提供畫中畫 (PIP)、透明度控制與顯示旋轉鏡像及內建 JPEG & AVI 視頻解碼功能,支持AVI顯示的自動播放、暫停和停止功能。*RA8889ML3N支持 16/18/24-bit CMOS 接口屏幕 *RA8889ML3N支持以下分辨率,最大可支持1366X800像素:
上傳時間: 2021-12-08
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索尼最小CMOS圖像傳感器IMX415 日本東京索尼公司今年發布一款新型CMOS影像傳感器:IMX415,1/2.8 英寸堆疊式4K CMOS影像傳感器,刷新全球同類產品的小尺寸紀錄; 針對日益擴大的智慧城市相關的市場需求,索尼特別開發了這款新型的應用于安防攝像機的傳感器,以滿足安防攝像機在防盜、災難警報、交通監測系統或商業綜合體等多種監控應用領域的快速增長需求。目前,在各種場合安裝安防攝像機的需求正日益增多,而對于可以安裝在任何地方、具有更高圖像識別和檢測性能的緊湊型安防攝像機的需求也比以往任何時候都要大。未來,用于異常檢測和人工智能行為分析的圖像識別攝像機的需求也將顯著增長。 為了滿足這一需求,索尼推出了一系列緊湊型4K CMOS影像傳感器,能夠同時提供卓越的圖像識別和檢測性能,以及出色的低光性能表現——這是傳統技術難以實現的。索尼豐富的傳感器產品線,讓人們在多種場景下都能獲取高質量圖像,從而擴大了安防攝像機的應用范圍。IMX415堆疊式CMOS影像傳感器采用了索尼獨有的高靈敏度,低噪點技術,將像素尺寸縮至1.45平方微米,比前代產品*3縮小約80%,盡管該傳感器只有1/2.8英寸,其低光性能卻是前代產品的1.5倍*3。締造出破紀錄的 1/2.8英寸堆疊式4K CMOS影像傳感器,并具備卓越的低光性能。該傳感器采用低噪點電路堆疊式結構,即使在黑暗環境下也可以捕捉到清晰的圖像。由于它尺寸小,可適用于多種場景,在安防攝像機應用方面需求量很高。
上傳時間: 2021-12-13
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基于IMX219的攝像頭模組(不帶驅動板),800萬像素,160度視場角,兼容 樹莓派V2版本攝像頭 板載接口。如果你正在使用樹莓派攝像頭V2版,并且對它的模組視場角不滿意,那你可以考慮代替
標簽: 攝像頭
上傳時間: 2022-04-02
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TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)即薄膜晶體管液晶顯示器,是微電子技術與液晶顯示器技術巧妙結合的的一種技術。CRT顯示器的工作原理是通電后燈絲發熱,陰極被激發后發射出電子流,電子流受到高電壓的金屬層的加速,經過透鏡聚焦形成極細的電子束打在熒光屏上,使熒光粉發光顯示圖像。LCD顯示器需要來自背后的光源,當光束通過這層液晶時,液晶會呈不規則扭轉形狀(形狀由TFT上的信號與電壓改變實現),所以液晶更像是一個個閘門,選擇光線穿透與否,這樣就可以在屏幕上看到深淺不一,錯落有致的圖像。目前主流的LCD顯示器都是TFT-LCD,是由原有液晶技術發展而來。TFT液晶為每個像素都設有一個半導體開關,以此做到完全的單獨控制一個像素點,液晶材料被夾在TFT陣列和彩色濾光片之間,通過改變刺激液晶的電壓值就可以控制最后出現的光線強度和色彩,
上傳時間: 2022-04-09
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邊緣(edge)是指圖像局部強度變化最顯著的部分.邊緣主要存在于目標與目標、目標與背景、區域與區域(包括不同色彩)之間,是圖像分割、紋理特征和形狀特征等圖像分析的重要基礎.圖像分析和理解的第一步常常是邊緣檢測(edge detection).由于邊緣檢測十分重要,因此成為機器視覺研究領域最活躍的課題之一.本章主要討論邊緣檢測和定位的基本概念,并使用幾種常用的邊緣檢測器來說明邊緣檢測的基本問題圖像中的邊緣通常與圖像強度或圖像強度的一階導數的不連續性有關.圖像強度的不連續可分為:()階躍不連續,即圖像強度在不連續處的兩邊的像素灰度值有著顯著的差異(2)線條不連續,即圖像強度突然從一個值變化到另一個值,保持一個較小的行程后又返回到原來的值.在實際中,階躍和線條邊緣圖像是很少見的,由于大多數傳感元件具有低頻特性,使得階躍邊緣變成斜坡型邊緣,線條邊緣變成屋頂形邊緣,其中的強度變化不是瞬間的,而是跨越一定的距離,這些邊緣如圖6.1所示對一個邊緣來說,有可能同時具有階躍和線條邊緣特性.例如在一個表面上,由一個平面變化到法線方向不同的另一個平面就會產生階躍邊緣:如果這一表面具有鏡面反射特性且兩平面形成的棱角比較圓滑,則當棱角圓滑表面的法線經過鏡面反射角時,由于鏡面反射分量,在棱角圓滑表面上會產生明亮光條,這樣的邊緣看起來象在階躍邊緣上疊加了一個線條邊緣.由于邊緣可能與場景中物體的重要特征對應,所以它是很重要的圖像特征。比如,個物體的輪廓通常產生階躍邊緣,因為物體的圖像強度不同于背景的圖像強度在討論邊緣算子之前,首先給出一些術語的定義:邊緣點:圖像中具有坐標[門且處在強度顯著變化的位置上的點邊緣段:對應于邊緣點坐標[,門及其方位,邊緣的方位可能是梯度角邊緣檢測器:從圖像中抽取邊緣(邊緣點和邊緣段)集合的算法
上傳時間: 2022-04-22
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ContentsMIPI是什么?o D-PHY物理層特點?МIРI 的數據傳送oDSI&CSI應用MIPI:手機產業處理界面MIPI協議是手機行業的領導者倡導一個開放的移動接口標準MIPI Spec:DCS-顯示命令接口DBI-顯示總線接口DPI-顯示像素接口DSI一顯示串行接口CSI一顯示攝像接口D-PHY物理層MIPI特點低功耗模式·動態調整到低功耗模式、高速傳送模式和低信號擺幅模式。高速模式每通道可以傳送500-1000Mbps低成本物理層EMI(抗輻射)數據包報頭(4 bytes)數據標識符(DI*1byte:包含虛擬數據通道[7:6]和數據類型[5:0].,數據包*2byte:要傳送的數據,長度固定兩個字節。誤差校正碼(ECC)"1byte:可以把兩個位的錯誤糾正例程數據包報頭(4 bytes)數據標識符(Di)*1byte:包含虛擬數據通道[7:6]和數據類型[5:0].字數(WC)*2byte:傳送數據的長度,固定為兩個字節錯誤校驗碼(ECC)*1byte:可以修復兩個位的錯誤有效傳送數據(0~65535 bytes)最大字節-2^16.數據包頁腳(2 bytes):校驗如果數據包的有效長度為0,那么校驗位為FFFFh如果校驗碼不能計算,那么校驗碼的值為0000h數據包的長度:e4+(0-65535)+2-6~ 65541 bytesSync Event(H Start,H End,v Start,V End),Data Type =xx 0001(x1h)同步事件是兩個字的數據包(1個字節的指令和一個字節的校驗,因些他們可以精確的表示同步事件的開始和結束.干單個司步開始或同步結束事件的長度和位置在前面的圖中有說明。同步事件的定義如下:Data Type= 00 0001(01h)場同步開始Data Type= 01 0001(11h)場同步結束Data Type= 10 0001(21b)行同步開始.Data Type= 11 0001(31h)行同步結束為了盡可能精確的體理一個同步事件,那么開始標識位必須放在第一位,結束標識位必須放在最后一位,行同步也是一樣。同步事件的開始和結束應該是成對出現的,假如只有一個同步事件(通常是開始),那么這個數據也是可以傳送出去的。
標簽: mipi
上傳時間: 2022-05-08
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此方案可以將200W像素(即1920x1080P 60Hz)的AHD信號轉換為HDMI信號或者VGA信號以上轉出的兩種信號均支持到1920x1080P 60Hz,也可以轉換為CVBS信號(只支持PAL和NTSC制)方案構架為NVP6124B+CV2880+CV8788+MCU
上傳時間: 2022-05-25
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在各種顯示技術中,以液晶顯示器(LiquidCrystalDisplay)為代表的平板顯示器發展最快、應用最廣。而在高分辨率的液晶顯示器中,為了提高顯示畫面的質量。人們在每個顯示像素上設計了一個非線性的有源薄膜晶體管(TFT―ThinFilmTransistor)來對每一個液晶像素進行獨立驅動。因此,這種液晶顯示器被稱為TFT-LCD。 本文利用蘇州友達光電有限公司提供的TFT液晶模塊和背光源逆變器,設計并制作了由可編程門陣列(FPGA―FieldProgrammableGateArray)和單片機控制的顯示系統。為此,首先深入分析了TFT-LCD的驅動原理,針對蘇州友達光電有限公司提供的低壓差分信號(LVDS―LowVoltageDifferentialSignaling)接口方式的液晶模塊,又進一步分析了LVDS接口信號原理。 在深入分析了液晶顯示器驅動原理和LVDS接口特性的基礎上,基于FPGA設計了控制顯示器行/場同步信號和顯示像素信號輸出LVDS接口的驅動電路,并采用高性價比的FPGA芯片EP1C3T144和LVDS發送器芯片DS90C387制作和調試了相應的電路。 同時,蘇州友達光電有限公司為液晶顯示模塊的CCFL(ColdCathodeFluorescentLamp)背光源提供一塊逆變器。針對該逆變器,本文設計了基于單片機、D/A轉換器和三端可調穩壓電源模塊的輸出可調的直流穩壓電源來控制逆變器的工作,從而實現了對背光源亮暗的調節。該電源電路能將輸出的電壓值的大小用數碼管實時的顯示出來。 經過實際調試運行,本文設計的LVDS接口的TFT液晶顯示模塊驅動電路,和單片機控制的直流穩壓可調電源,能夠有效驅動TFT-LCD,并控制其像素的顯示。
上傳時間: 2022-05-31
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