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计算机视觉

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【计算机视觉】三、图像处理——实验:图像去模糊和去噪、提取边缘特征
  二维卷积运算是信号处理和图像处理中常用的一种运算方式,当给定两个二维离散信号或图像
Qomolangma
2024-07-30
760
【计算机视觉】二、图像形成——实验:2D变换编辑器2.0(Pygame)
  几何基元是计算机图形学中最基本的图形对象,它们是构建更复杂图形的基础单元。常见的几何基元包括:
Qomolangma
2024-07-30
910
【计算机视觉】二、图像形成——实验:2D变换编辑(Pygame)
  几何基元是计算机图形学中最基本的图形对象,它们是构建更复杂图形的基础单元。常见的几何基元包括:
Qomolangma
2024-07-30
620
【计算机视觉】二、图像形成:2、几何基元和几何变换:2D变换
  几何基元是计算机图形学中最基本的图形对象,它们是构建更复杂图形的基础单元。常见的几何基元包括:
Qomolangma
2024-07-30
1250
【计算机视觉】二、图像形成:1、向量和矩阵的基本运算:线性变换与齐次坐标
  这种投影空间和投影变换在计算机图形学中被广泛使用,用于将三维物体投影到二维平面上进行显示。
Qomolangma
2024-07-30
1040
【计算机视觉】一、计算机视觉概述
  计算机视觉是人工智能的重要组成部分,是赋予机器自然视觉能力的学科,相当于是人工智能的大门。
Qomolangma
2024-07-30
1000
【深度学习实验】图像处理(四):PIL——自定义图像数据增强操作(图像合成;图像融合(高斯掩码))
【深度学习实验】图像处理(一):Python Imaging Library(PIL)库:图像读取、写入、复制、粘贴、几何变换、图像增强、图像滤波
Qomolangma
2024-07-30
990
【深度学习实验】图像处理(三):PIL——自定义图像数据增强操作(随机遮挡、擦除、线性混合)
【深度学习实验】图像处理(一):Python Imaging Library(PIL)库:图像读取、写入、复制、粘贴、几何变换、图像增强、图像滤波 【深度学习实验】图像处理(二):PIL 和 PyTorch(transforms)中的图像处理与随机图片增强
Qomolangma
2024-07-30
1110
【深度学习实验】图像处理(二):PIL 和 PyTorch(transforms)中的图像处理与随机图片增强
【深度学习实验】图像处理(一):Python Imaging Library(PIL)库:图像读取、写入、复制、粘贴、几何变换、图像增强、图像滤波
Qomolangma
2024-07-30
710
【深度学习实验】图像处理(一):Python Imaging Library(PIL)库:图像读取、写入、复制、粘贴、几何变换、图像增强、图像滤波
  图像处理在深度学习领域中起到了至关重要的作用,Python Imaging Library(PIL)作为一种主流的图像处理库,为图像的读取、处理和增强提供了丰富的功能。
Qomolangma
2024-07-30
1390
【三维重建】三维数据的显式表示形式
传统的基于图像的三维重建指的是从单幅图像加上额外的场景约束、或者从两幅或以上图像恢复空间点三维坐标的过程,(广义上讲,三维重建就是从现实物体或者场景得到其三维表示的过程)。传统的三维重建分为由运动到结构、多视图立体重建、表面重建、纹理重建等步骤,依托斯坦福大学开发的开源的计算机视觉软件COLMAP可完成该过程(后续文章将深入探索)。
Qomolangma
2024-07-26
680
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