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    关于社交信息的价值思考

    信息内容在社交网络中具有相当重要的地位,因为从本质上讲,社交的目的应该是信息的交换。...信息、观念和看法的改变是相对较快的,信息内容和社交结构最终构成一个双重反馈回路,社交结构影响信息扩散,而信息则影响社会结构的变化。 如何看待社交网络中信息内容的价值呢?...本着面向对象的思想,在这个双模网络中有两个实体:信息内容和人。 人和信息之间的关系是双向的, 因而可以从三个方面评估信息内容的价值:信息对人的影响Ve,人对信息的评价反馈Vf,信息内容本体Vs。...这里主要指多人对信息的统计量,可以分为以下几个维度: 态度(Attitudes): 对改信息的点赞,拍砖之类的总数,是轻交互。...信息容量(capacity): 这是信息内容自身的属性,指内容的大小 信息内容的表达形式(format) 内容的呈现形式,文字,语音,图片,视频拥有不同的权重。

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    GDAL关于读写图像的简明总结

    读写影像可以说是图像处理最基础的一步。关于使用GDAL读写影像,平时也在网上查了很多资料,就想结合自己的使用心得,做做简单的总结。...注意这里打开图像,指的是获取图像的头文件,以此得到图像的一些信息,没有涉及到读取像素操作。...<< endl; return 1; } 图像需要关注的信息很多,可以重点关注以下四个值。图像宽、高总所周知了,而波段数就是通道,如RGB图像的波段数为3。...; return false; } 需要注意的是创建图像可能需要一些特别的设置信息,是需要到GDAL对应格式的文档中去查看的,也可以什么都不设置用默认值。...最后得到的dst.tif结果: GDAL功能非常丰富,本文仅仅做了一点关于图像读写的总结,自认为算的上“简明”了。当然也希望大家批评指正。

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    访问图像像素信息方式的优化

    如果你做图像处理有一定的经验,并且实战过N次,那么你一定知道代码优化对这个行业是多么的重要。今天,我们首先简单谈谈访问图像像素技术的优化。...其中Stride表示图像的一个扫描行占用的字节数,这个数字必须是4的倍数。Height为图像的高度。 3、数组的类型为byte(unsigned Char?)。...4、图像的宽度为Width,每个像素占用的字节数用BytePerPixel变量表示,24位图像该变量的值为3,32位图像该变量的值为4. 首先我们看看如何访问24或32位图像的像素值。...这也是很多图像处理初学者在处理图像时可能会遇到处理后的图像效果沿对角线错位的原因。包括我们很多的专业的数字图像处理书,比如我常看的朗锐的那本VC图像处理教程,都没有很注意这个问题。...而那些教材一般所测试用的图像是传说中的lena图像,这个图像大小似乎是256*256,由于宽度正好是4的倍数,LineAddBytes这个变量为0,因此这个问题就被隐藏起来了。

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    关于信息收集和加工的思考

    随着互联网的发展,获取信息的手段越来越多,我们对手机的依赖程度超乎想象,每天忙碌着,大脑接收着丰富的信息,感觉每天都学习到了很多的知识。...信息的获取并不代表这知识的掌握,从获取到掌握大概有这么些步骤:探索 ➔ 收集 ➔ 思考 ➔ 创作 ➔ 分享 ➔ 讨论。...; 4、平时在浏览知乎、豆瓣后者使用搜索引擎的时候,发现有价值的内容需要能快速记录下来; 5、收集的信息需要进行二次处理,用自己的语言进行整理,建立联系,也就是卡片笔记法中的知识卡片,这也是我目前缺少的一个步骤...; 6、输出的时候,提取相关的知识卡片进行组织整理,相比现在的使用收集的信息进行整理,效率要高得多。...总结下就是:信息收集 ➔ 信息加工 ➔ 输出分享 信息收集:来源有很多,有网页或内容片段的剪藏、有 rss 的订阅、有播客、有电子书纸质书等,可能会使用不同的工具,但最后能自动汇聚到一个地方; 信息加工

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    Python 获取图像 GPS 信息

    JPG 图像中经常会保存相机记录的图像拍摄位置的 GPS 信息,本文记录 Python 获取图像拍摄位置信息的方法。...在EXIF信息中,GPS信息是一个重要的组成部分,它可以提供关于图像拍摄位置的详细数据。以下是GPS信息可能包含的内容: GPS版本信息:表示EXIF中GPS信息的版本号。...GPS国界:标识图像拍摄位置所在的国家或地区。 GPS定位日期和时间:记录图像拍摄时的日期和时间。 GPS卫星信息:显示在图像拍摄时,哪些卫星参与了GPS定位。...GPS速度:表示图像拍摄时的移动速度,通常以千米/小时为单位。 通过这些GPS信息,我们可以了解到图像的拍摄位置、时间和拍摄时的运动状态。...Python 获取路线 可以在 Python 中很容易地获取到图像的 exif 信息,并从中提取 gps 信息,本质上都是从文件中读取 exif 信息字段,将其解析成我们可读的 gps 信息。

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    关于图像特征提取

    大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。 网上发现一篇不错的文章,是关于图像特征提取的,给自己做的项目有点类似,发出来供大家参考。 特征提取是计算机视觉和图像处理中的一个概念。...它指的是使用计算机提取图像信息,决定每个图像的点是否属于一个图像特征。特征提取的结果是把图像上的点分为不同的子集,这些子集往往属于孤立的点、连续的曲线或者连续的区域。...Hough 变换是利用图像全局特性而将边缘像素连接起来组成区域封闭边界的一种方法,其基本思想是点—线的对偶性;边界方向直方图法首先微分图像求得图像边缘,然后,做出关于边缘大小和方向的直方图,通常的方法是构造图像灰度梯度方向矩阵...通常空间位置信息可以分为两类:相对空间位置信息和绝对空间位置信息。前一种关系强调的是目标之间的相对情况,如上下左右关系等,后一种关系强调的是目标之间的距离大小以及方位。...空间关系特征的使用可加强对图像内容的描述区分能力,但空间关系特征常对图像或目标的旋转、反转、尺度变化等比较敏感。另外,实际应用中,仅仅利用空间信息往往是不够的,不能有效准确地表达场景信息。

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    关于Golang过滤敏感信息的正确姿势

    原文作者:ipfans 今天正好看到一篇关于敏感信息过滤的文章,这算做一个interface实际应用的一些举例和应用。...例子中介绍了一种比较常见的使用场景:使用JSON保存数据时的对诸如用户密码等信息进行保护时候应该做的事情。...,这样,当使用json.Unmarshal等方法时,就可以规避掉在日志或者JSON接口之类的方法中输出敏感信息Password。...实际上,我个人认为非常合适的方法是,我们可以特定某个特殊类型Sensitivity,对于敏感信息统一采用这个类型予以保护。这样也方便我们后续添加新的保护方式。...我们结合第一个方法中的json.Unmarshaler一起使用时,那么就是一个比较完整的敏感信息过滤方案了。

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    关于图像分类、图像识别和目标检测异同

    计算机视觉是人工智能领域的一个重要分支,它旨在构建能够理解和处理图像、视频等视觉信息的计算机系统。...在计算机视觉领域中,图像分类、图像识别和目标检测是三个重要的任务,当然目标跟踪、图像生成也是新的方向和延伸。 其实下面这幅图已经非常准确地说明图像分类、图像识别和目标检测的区别和共同点。...一、图像分类 图像分类的目的是将一张图像分到某个预定义的类别中。一般意义上的图像分类是指单标签分类,和上述图不太一样。...---> EfficientNet 二、目标检测 目标检测是在图像中检测和识别出多个物体,并给出它们的位置信息。...三、图像识别 图像识别是将一张图像中的物体进行识别,即对图像中出现的每个物体进行标记和分类。与图像分类不同的是,图像识别任务需要对每个物体进行区分和分类,而不是将整个图像分类。

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    信息增强的图像超分辨率重建

    它们的固有局限性源于参数依赖的感受野扩展和不同层中卷积算子的核大小,这可能会忽略图像中的非局部空间信息。...信息瓶颈原理 在信息瓶颈原理中,数据 XX 被视为原始输入,而信息 YY 是网络试图预测的输出。例如,在SISR任务中,XX 可以是低分辨率(LR)图像,而 YY 是高分辨率(HR)图像。...当数据通过神经网络的连续层级时,可能会发生信息损失。这是因为每一层都在尝试从输入中提取对预测输出有用的信息,同时忽略那些对预测不太重要的信息。...在重建后的图像中,DRCT模型恢复了图像中的细节,如鸟类的羽毛细节和纹理,同时保持了图像的自然感和清晰度。...总结 本文介绍了一种名为DRCT的新型图像超分辨率模型,旨在克服现有SISR模型在深层网络中常见的信息瓶颈问题。

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    使用PHP获取图像文件的EXIF信息

    使用PHP获取图像文件的EXIF信息 在我们拍的照片以及各类图像文件中,其实还保存着一些信息是无法直观看到的,比如手机拍照时会有的位置信息,图片的类型、大小等,这些信息就称为 EXIF 信息。...一般 JPG 、 TIFF 这类的图片文件都会有这样的信息。EXIF 其实就是专门为这种数码照片所定制的,专门用于记录数码照片的属性信息和拍摄数据的,最初由日本制定。.../博客文章/dev-blog/php/202011/source/11.使用PHP获取图像文件的EXIF信息.php on line 14 // bool(false) var_dump(exif_read_data.../博客文章/dev-blog/php/202011/source/11.使用PHP获取图像文件的EXIF信息.php on line 17 // array(8) { // ["FileName"]...测试代码: https://github.com/zhangyue0503/dev-blog/blob/master/php/202011/source/11.使用PHP获取图像文件的EXIF信息.php

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    计算机视觉|图像中的信息识别

    这时,大量的此类工作对于人眼的损耗较大,不但需要损耗人力,同时由于眼花和疲劳等原因可能会导致读取出来的信息出现差错,从而降低效率。所以,就需要使用电脑来执行这一操作。...2. python 实现的原理和步骤: 2.1环境搭建: 需要python安装opcv、numpy、pil和pytesseract这几个第三方库; 2.2基本原理介绍: 通过图像的预处理操作后,再将读取出来的数组转换成...image形式,然后提取图片的有用信息。...2.3方法步骤简介: 首先是图片的预处理操作,一般顺序为先进行图像的二值化,之后再对图片进行数字形态学运算(主要是开运算),由于pytesseract内置函数识别的图片是image形式而不是opencv...cv.bitwise_not(open_out, open_out)#将图片背景转换为白色 #转换图片格式 textImage = Image. fromarray(open_out) #读取信息

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    关于大数据信息分析的方法与工具

    1、信息分析的原理 信息分析主要以事物、现象、数据、信息的属性、特征、本质、规律、关联等为依据展开定性和定量分析,以期发现新知识。...因此,信息分析以事物、现象、数据、信息之间存在的因果关系或相关关系为基础。...,但都可归为不确定关系和确定性关系两种,不确定性关系主要是相关关系,是定性分析的基础,确定性关系主要是数量关系,是定量分析的基础 2、信息分析的思维模式 (1)样本微观分析:信息分析以数据、信息和现象为对象...(3)趋势外推分析:以定性和定量分析得到的样本的本质、规律、特征、属性、联系等为基础进行趋势外推,扩大到全体或总体,并进行总体预测或估计 3、信息分析的方法与工具 信息分析方法主要源于逻辑学方法、系统分析方法...、信息与现象进行分析,为科学管理和科学决策提供必要的定性和定量依据

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    关于大数据信息分析的方法与工具

    1、信息分析的原理 信息分析主要以事物、现象、数据、信息的属性、特征、本质、规律、关联等为依据展开定性和定量分析,以期发现新知识。...因此,信息分析以事物、现象、数据、信息之间存在的因果关系或相关关系为基础。...关系是指事物之间因为时间、秩序、结构、运动等产生的联系,包括时间、空间、发生和发展逻辑(包括流程,如工业流程、业务流程等;规律,如生命体的生老病死循环、自然运动规律等) 事物、现象、数据、信息之间的关系十分复杂且多种多样...,但都可归为不确定关系和确定性关系两种,不确定性关系主要是相关关系,是定性分析的基础,确定性关系主要是数量关系,是定量分析的基础 2、信息分析的思维模式 (1)样本微观分析:信息分析以数据、信息和现象为对象...信息分析的工具主要有四大类: 一是社会调查和专家调查工具; 二是逻辑思维工具; 三是数学和统计模型; 四是数据库和计算机数据挖掘工具 这些方法和工具可以从不同的角度和层面对数据、信息与现象进行分析,为科学管理和科学决策提供必要的定性和定量依据

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    关于通过 PushBullet API 推送信息的设想

    坑 我不喜欢 twitter 官方客户端 ,感觉官方客户端里 Timeline 乱乱的,平常都是使用 twidere 来用的。...但是 twidere 目前不支持推送,要实现推送必须有自己的服务器,自己的 google 注册应用,略麻烦了点,于是想到了 PushBullet ,如果她有 API 多好,查了下,果然有,然后一个“坑”...PushBullet PushBullet API 的官方介绍地址在这里 戳我 ,她的 API 太简单了,简直是我见过的最简单的 API 了。...api key 这个每个注册帐号都有一个,不区分开发账户,也没有开发账户,查看地址在:登录后查看 查询的时候需要调用 http 默认的 BasicAuth 认证方式,用户名就是 api key ,密码为空...然后 然后你就可以不停的推送了,如果要推送给别人,也需要先得到对方的 api key ,至于推送给好友, 可以通过 get 的方式得到对方的 ID。

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    关于图像自动描述(image captioning)和图像自动标注(automatic image annotation)的区别

    大家好,又见面了,我是你们的朋友全栈君。...关于图像自动描述(image captioning)和图像自动标注(automatic image annotation)的区别 每次在知网搜索“图像自动描述”关键词时,总会出现“图像自动标注”的相关文章...,所以寻找了一下他们之间的相关区别 区别1:生成的文本不同 图像自动描述(image captioning)是生成图像的描述语句 图像自动标注(automatic image annotation...)则是生成图像中目标的关键字 区别2:所使用的网络不同 image captioning 中经常使用卷积神经网络(CNN)来提取图像特征,采用循环神经网络(RNN)(经常使用LSTM)生成描述文字...,有时加入注意力机制等方法来提高描述的准确性 ***automatic image annotation***中采用CNN提取图像特征,使用分类器(例如SVM等)来标签进行分类 区别3:评价指标不同

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    关于图像可用性的一些检测

    我们从图像数据,图像渲染和图像内容本身,从里到外三个角度来考虑图像可用性的问题。 ? 01 图像数据 这里说的图像数据也就是图片的文件数据。...因为大多数情况是图片尾部的信息不完整,所以直接用文件尾的信息来判断即可。...03 图像内容 图像内容涉及的范围有很多,这里我们以最基础的一个维度为例,来判断图片是否可用:图片的重点区域是否被遮挡,有没有正常显示。如下图所示: ? 对于有人物的素材里,人脸是最重要的信息。...在一些模板场景里,我们还会根据素材的比例,朝向和贴边的信息,自动缩放和翻转素材来让整个版式更协调,提高图片的可用度。 ?...通过上面对素材重点信息的识别与处理,我们可以有效突出图像的重点内容,提高图片的可用度。 04 总结 以上,我们分别从图像数据,图像渲染,图像内容,从内到外三个角度来检测和提升图像的可用度。 ?

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