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边框检测 Python 应用

游戏开发,我们经常会回使用到边框检测。我们知道,边框检测是计算机视觉中常用技术,用于检测图像边界和轮廓。Python,可以使用OpenCV库来实现边框检测。具体是怎么实现?...以下是一个简单示例代码,演示如何在Python中使用OpenCV进行边框检测:1、问题背景:用户试图编写一个程序,该程序要求用户输入一个数字,然后屏幕上绘制相应数量矩形。然而,这些矩形不能重叠。...方法 3:调整矩形坐标这种方法与方法 1 类似,但当矩形 4 个点坐标重叠时,可以调整这些点位置。可以通过将违规坐标设置为其中一个角坐标,然后添加或减去一定数值来实现。...如果矩形重叠,则重新生成矩形,直到找到一个不重叠矩形。最后,所有生成矩形都会被绘制到游戏窗口中。边框检测图像处理、目标检测和计算机视觉领域有着广泛应用,能够帮助识别物体形状、边界和结构。...通过使用OpenCV库,可以方便地实现边框检测功能。所以说边框检测实际应用是很重要,如有任何疑问可以评论区留言讨论。

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WebWorker 文本标注应用

作者:潘与其 - 蚂蚁金服前端工程师 - 喜欢图形学、可视化 之前数据瓦片方案介绍,我们提到过希望将瓦片裁剪放入 WebWorker 中进行,以保证主线程中用户流畅地图交互(缩放、平移、旋转)。...但是本文介绍针对 Polygon 要素文本标注方案,将涉及复杂多边形难抵极运算,如果不放在 WebWorker 运算将完全卡死无法交互。...path=/story/textlayer--polygon-feature 首先我们来看看如何确定一个多边形文本标注锚点,即难抵极计算方法。...我们例子,当主线程请求 WebWorker 返回当前视口包含数据瓦片时,WebWorker 会计算出瓦片包含 Polygon 要素难抵极,不影响主线程交互: // https://github.com...因此 Mapbox 做法是合并多条请求,主线程维护一个简单状态机: /** * While processing `loadData`, we coalesce all further

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Django 获取已渲染 HTML 文本

Django,你可以通过多种方式获取已渲染HTML文本。这通常取决于你希望在哪个阶段获取HTML文本。下面就是我实际操作遇到问题,并且通过我日夜奋斗终于找到解决方案。...1、问题背景 Django ,您可能需要将已渲染 HTML 文本存储模板变量,以便在其他模板中使用。例如,您可能有一个主模板,其中包含内容部分和侧边栏。...以下是一个示例代码,展示了如何在视图中将已渲染 HTML 文本存储模板变量:def loginfrm(request): """ 登录表单视图 """ # 渲染登录表单 HTML...然后,我们将已渲染 HTML 文本存储 context 字典。最后,我们使用 render() 函数渲染主模板,并传入 context 字典作为参数。...这些方法可以帮助我们Django获取已渲染HTML文本,然后我们可以根据需要进行进一步处理或显示。

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深度学习文本分类应用

近期阅读了一些深度学习文本分类应用相关论文(论文笔记:http://t.cn/RHea2Rs ),同时也参加了 CCF 大数据与计算智能大赛(BDCI)2017 一个文本分类问题比赛:让 AI...文本表示学习 经过卷积层后,获得了所有词表示,然后经过最大池化层和全连接层得到文本表示,最后通过 softmax 层进行分类。具体如下: Max-pooling layer: ?...下面两篇论文提出了一些简单模型用于文本分类,并且简单模型上采用了一些优化策略。...(DAN) 是 NBOW model 基础上,通过增加多个隐藏层,增加网络深度 (Deep)。...Word Dropout Improves Robustness 针对 DAN 模型,论文提出一种 word dropout 策略:求平均词向量前,随机使得文本某些单词 (token) 失效。

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SRU模型文本分类应用

从图1和图2可以看出,一次计算需要依赖于上一次状态s计算完成,因此作者修改网络结构为图3,类似于gru网络,只包含forget gate和reset gate,这两个函数可以循环迭代前一次计算完成,...实验之前首先对文本按单词进行分词,然后采用word2vec进行预训练(这里采用按字切词方式避免切词麻烦,并且同样能获得较高准确率)。...2:由于本次实验对比采用是定长模型,因此需要对文本进行截断(过长)或补充(过短)。 3:实验建模Input。...本次实验采用文本标签对形式进行建模(text,label),text代表问题,label代表正负情绪标签。...单向GRU/LSTM/SRU算法只能捕获当前词之前词特征,而双向GRU/LSTM/SRU算法则能够同时捕获前后词特征,因此实验采用双向序列模型。

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深度学习文本分类应用

近期阅读了一些深度学习文本分类应用相关论文(论文笔记),同时也参加了CCF 大数据与计算智能大赛(BDCI)2017一个文本分类问题比赛:让AI当法官,并取得了最终评测第四名成绩(比赛具体思路和代码参见...,非常积极}哪一类 新闻主题分类:判断新闻属于哪个类别,如财经、体育、娱乐等 自动问答系统问句分类 社区问答系统问题分类:多标签分类,如知乎看山杯 更多应用: 让AI当法官: 基于案件事实描述文本罚金等级分类...(每个维度值非0即1,可以通过伯努利分布随机生成),和向量\(z\)进行元素与元素对应相乘,让\(r\)向量值为0位置对应\(z\)向量元素值失效(梯度无法更新)。...5.1 2 文本表示学习 经过卷积层后,获得了所有词表示,然后经过最大池化层和全连接层得到文本表示,最后通过softmax层进行分类。...6.1.4 Word Dropout Improves Robustness 针对DAN模型,论文提出一种word dropout策略:求平均词向量前,随机使得文本某些单词(token)失效。

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网站建设怎么设置层边框 边框设计作用是什么

由此可见,想要搭建一个符合用户体验网站,就要好好搭建网站框架。下面为大家介绍网站建设怎么设置层边框。 网站建设怎么设置层边框 网站建设怎么设置层边框?...比如大家想要设置400高度,那么css样式中就要表达出height:400px;这样边框高度就是400。宽设置方法也是与高方法一样。...除此之外,大家还可以将边框进行间距设置,padding就是设置边框之间距离距离。关于层边框设置还有很多种方式,建议大家先了解各个边框点,之后再进行设置,也可以找技术人员进行指导学习。...由此可见,企业搭建网站是多么重要。 以上是网站建设怎么设置层边框相关知识点分享。...如果大家想对网站搭建有更多熟悉操作,那就要多学多看多问,看教程同时还要多操作,操作过程遇到不懂就要多问,多增强记忆。

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向量化与HashTrick文本挖掘预处理体现

前言 文本挖掘分词原理),我们讲到了文本挖掘预处理关键一步:“分词”,而在做了分词后,如果我们是做文本分类聚类,则后面关键特征预处理步骤有向量化或向量化特例Hash Trick,本文我们就对向量化和特例...词袋模型首先会进行分词,分词之后,通过统计每个词文本中出现次数,我们就可以得到该文本基于词特征,如果将各个文本样本这些词与对应词频放在一起,就是我们常说向量化。...,输出,左边括号第一个数字是文本序号,第2个数字是词序号,注意词序号是基于所有的文档。...也就是说词向量是稀疏实际应用中一般使用稀疏矩阵来存储。将文本做了词频统计后,我们一般会通过TF-IDF进行词特征值修订。...Hash Trick 大规模文本处理,由于特征维度对应分词词汇表大小,所以维度可能非常恐怖,此时需要进行降维,不能直接用我们上一节向量化方法。而最常用文本降维方法是Hash Trick。

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向量化与HashTrick文本挖掘预处理体现

关键字全网搜索最新排名 【机器学习算法】:排名第一 【机器学习】:排名第二 【Python】:排名第三 【算法】:排名第四 前言 文本挖掘分词原理),我们讲到了文本挖掘预处理关键一步:“分词...词袋模型首先会进行分词,分词之后,通过统计每个词文本中出现次数,我们就可以得到该文本基于词特征,如果将各个文本样本这些词与对应词频放在一起,就是我们常说向量化。...,输出,左边括号第一个数字是文本序号,第2个数字是词序号,注意词序号是基于所有的文档。...也就是说词向量是稀疏实际应用中一般使用稀疏矩阵来存储。将文本做了词频统计后,我们一般会通过TF-IDF进行词特征值修订。...Hash Trick 大规模文本处理,由于特征维度对应分词词汇表大小,所以维度可能非常恐怖,此时需要进行降维,不能直接用我们上一节向量化方法。而最常用文本降维方法是Hash Trick。

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Excel如何匹配格式化为文本数字

标签:Excel公式 Excel,如果数字一个表中被格式化为数字,而在另一个表中被格式化为文本,那么尝试匹配或查找数据时,会发生错误。 例如,下图1所示例子。...图1 单元格B6文本格式存储数字3,此时当我们试图匹配列B数字3时就会发生错误。 下图2所示是另一个例子。 图2 列A中用户编号是数字,列E是格式为文本用户编号。...图7 这里成功地创建了一个只包含数字文本字符串,VALUE函数帮助下将该文本字符串转换为数字,然后将数字与列E值进行匹配。...实际上,可以使用SUBSTITUTE函数并通过将连字符替换为空来生成新文本字符串,从而进一步简化操作,如下图8所示。...图8 这里,我们同样成功地创建了一个只包含数字文本字符串,然后VALUE函数帮助下将该文本字符串转换为数字,再将我们数字与列E值进行匹配。

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文本计算机表示方法总结

这种编码将词(或字)表示成一个向量,该向量维度是词典(或字典)长度(该词典是通过语料库生成),该向量,当前词位置值为1,其余位置为0。...: 词向量长度是词典长度; 向量,该单词索引位置值为 1 ,其余值都是 0 ; 使用One-Hot 进行编码文本,得到矩阵是稀疏矩阵(sparse matrix); 缺点: 不同词向量表示互相正交...(而不是字或词)进行编码; 编码后向量长度是词典长度; 该编码忽略词出现次序; 向量,该单词索引位置值为单词文本中出现次数;如果索引位置单词没有文本中出现,则该值为 0 ; 缺点...该编码忽略词位置信息,位置信息文本是一个很重要信息,词位置不一样语义会有很大差别(如 “猫爱吃老鼠” 和 “老鼠爱吃猫” 编码一样); 该编码方式虽然统计了词文本中出现次数,但仅仅通过...文本频率是指:含有某个词文本整个语料库中所占比例。逆文本频率是文本频率倒数; 公式 ? ? ?

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Bi-LSTM+CRF文本序列标注应用

它由 Sepp Hochreiter 和 Jürgen Schmidhuber 1997 年提出,并加以完善与普及,LSTM 各类任务上表现良好,因此处理序列数据时被广泛使用。...信息如果以这样方式传递,实际上会保持不变。LSTM 通过一种名为「门」(gate)结构控制 cell 状态,并向其中删减或增加信息。...马尔科夫随机场(Markov Random Field / MRF):设有联合概率分布 P(Y),由无向图 G=(V,E) 表示,图 G ,结点表示随机变量,边表示随机变量之间依赖关系,如果联合概率分布...本应用,CRF 模型能量函数这一项,用字母序列生成词向量 W(char) 和 GloVe 生成词向量连接结果 W=[W(glove), W(char)] 替换即可。...Tensorflow CRF 实现 tensorflow 已经有 CRF package 可以直接调用,示例代码如下(具体可以参考 tensorflow 官方文档 https://www.tensorflow.org

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MT-BERT文本检索任务实践

总第408篇 2020年 第32篇 基于微软大规模真实场景数据阅读理解数据集MS MARCO,美团搜索与NLP中心提出了一种针对该文本检索任务BERT算法方案DR-BERT,该方案是第一个官方评测指标...本文系DR-BERT算法文本检索任务实践分享,希望对从事检索、排序相关研究同学能够有所启发和帮助。...美团业务,文档检索和排序算法搜索、广告、推荐等场景中都有着广泛应用。...通过BERT强大语义表征能力,可以很好衡量单词文档重要性。如下图4所示,颜色越深单词,其重要性越高。其中“stomach”第一个文档重要性更高。 ?...经过BERT编码后,我们取最后一层位置表示hi为Query-Document关系表示。然后通过Softmax计算他们得分,得到: ? 该分数Ti通过交叉熵损失函数进行优化。

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文本、图片和按钮Flutter怎么用

如下所示,我代码定义了一段居中布局、20号红色粗体展示样式字符串: Text( "这是一段居中布局、20号红色粗体展示样式文本", textAlign: TextAlign.center...面对这样需求,Android,我们使用 SpannableString来实现;iOS,我们使用NSAttributedString来实现;而在Flutter中国也有类似的概念,即TextSpan...这,和AndroidImageView、iOSUIImageView属性都是类似的,我Flutter图片组件这篇文章中有做详细介绍。...shape 来指定其外形为一个斜角矩形边框,并将按钮背景色设置为黄色。...其中,通过TextStyle控制字符串展示样式,其他参数控制文本布局,可以实现单一样式文本展示;而通过TextSpan将字符串分割为若干片段,对每个片段单独设置样式后组装,可以实现支持混合样式文本展示

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Ubuntu如何通过Snap安装MakeMKV

MakeMKV,可以用蓝光光碟和DVD制作MKV,现在可以通过Ubuntu 18.04及更高版本Snap软件包轻松安装。   Snap是大多数Linux桌面上运行容器化软件包。...因此,可以通过Snappy Store或在终端运行单个命令轻松地安装它。  ...Ubuntu安装MakeMKV snap:   1、)不知道为什么,但是Ubuntu 18.04Ubuntu软件找不到makemkv。...但是,可以通过终端运行单个命令来安装它(通过Ctrl + Alt + T打开终端):   snap install makemkv   2、) 还需要一个命令来连接到硬件观察接口:   sudo snap...connect makemkv:hardware-observe   (可选)由于任何原因,您可以通过终端运行命令来轻松删除MakeMKV snap软件包:   snap remove makemkv

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JavaScript 通过 queueMicrotask() 使用微任务

但是,只有迭代开始时队列存在任务才会被事件循环一个接一个地运行,这和处理微任务队列是殊为不同。 有两点关键区别。...,通过 if...else 语句其中一个分支(此例为缓存图片地址可用时)中使用一个任务而 promise 包含在 else 子句中,我们面临了操作顺序可能不同局势;比方说,像下面看起来这样...我们可以通过 if 子句里使用一个微任务来确保操作顺序一致性,以达到平衡两个子句目的: customElement.prototype.getData = url => { if (this.cache...下面的代码片段创建了一个函数,将多个消息放入一个数组批处理,通过一个微任务在上下文退出时将这些消息作为单一对象发送出去。...在这个例子,一个 timeout 0 毫秒后被触发(或者 "尽可能快")。

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