Smart Cap智能帽子

xiaozhu12371237 2016-11-01 08:31:11
加精

Smart Cap is an assistant for the visually impaired that is designed to narrate the description of a scene via pictures from a webcam.
智能帽子是设计用来解决视障患者出行要求的智能装备。

here are about 285 million visually impaired people in the world. They are not able to experience the world the way visually abled people can. Smart Cap aims to provide this missing experience for them by using state-of-the art deep learning techniques from Microsoft Cognitive Services for image classification and tagging.

在世界上共有2850万的视觉患者。他们不能够享受正常人享受的感官体验。智能帽子来解决这个问题
The How
方法
The architecture of the system includes Amazon Alexa, DragonBoard 410c, and Microsoft computer vision API's.
工具包括Amazon Alexa,DragonBoard 410c和微软的api接口。

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Billy_1987 2017-10-16
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卧槽 脑洞大开
brucebibibi 2017-07-18
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绿领巾童鞋 2016-11-10
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带不带风扇功能?
nettman 2016-11-07
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bulverde 2016-11-03
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II. 第二次调用fn()函数是作为普通函数调用的,此时调用上下为this被绑定到全局对象,在浏览器中为window。所以全局对象的value值改变为3,而obj的属性值不变。 (3)构造函数通常不使用return关键字,返回值为新对象。而如果构造函数显示地使用return语句返回一个对象,那么调用表达式值就为这个对象。如果构造函数使用return语句但没有指定返回值或者返回一个原始值,则忽略返回值,同时使用新对象作为调用结果。 4.通过call()和apply()进行调用 虽然在一个独立的函数调用中,根据是否是strict模式,this指向undefined或window,不过,我们还是可以控制this的指向的!要指定函数的this指向哪个对象,可以用函数本身的apply()或call()方法,它们都是接收两个参数。 call()方法使用它自有的实参列表作为函数的实参,apply()方法要求以数组的形式传入参数 apply方法第一个参数是改变后的调用对象,第二个参数是将函数参数以数组形式传入[
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还听说过智能袜子,是测心率的
bulverde 2016-11-03
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I. 第二次调用fn()函数是作为普通函数调用的,此时调用上下为this被绑定到全局对象,在浏览器中为window。所以全局对象的value值改变为3,而obj的属性值不变。 (3)构造函数通常不使用return关键字,返回值为新对象。而如果构造函数显示地使用return语句返回一个对象,那么调用表达式值就为这个对象。如果构造函数使用return语句但没有指定返回值或者返回一个原始值,则忽略返回值,同时使用新对象作为调用结果。
bulverde 2016-11-03
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I. 第二次调用fn()函数是作为普通函数调用的,此时调用上下为this被绑定到全局对象,在浏览器中为window。所以全局对象的value值改变为3,而obj的属性值不变。 (3)构造函数通常不使用return关键字,返回值为新对象。而如果构造函数显示地使用return语句返回一个对象,那么调用表达式值就为这个对象。如果构造函数使用return语句但没有指定返回值或者返回一个原始值,则忽略返回值,同时使用新对象作为调用结果。
东风玖哥 2016-11-02
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写得不错,给你加推荐了
line_us 2016-11-02
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用来解决视障患者出行要求的智能装备。
「已注销」 2016-11-01
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内容概要:本文围绕“新能源发电接入弱电网的宽频带振荡机理及抑制方法”开展深入研究,结合Matlab编程与Simulink仿真平台,系统剖析新能源发电系统在弱电网条件下引发的宽频带振荡问题。研究聚焦于变流器控制动态、锁相环(PLL)频率耦合效应、序阻抗建模及其交互特性等关键因素,揭示振荡产生的内在机理。通过构建精确的数学模型与电磁暂态仿真模型,采用扫频分析法获取系统序阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定性判据进行判别,验证理论分析的正确性。同时,提出针对性的抑制策略,如改进控制算法、引入阻尼补偿环节或优化控制器参数设计,以提升系统在弱电网环境下的稳定性。整个研究流程完整复现了博士论文级别的科研工作,具有较强的理论深度与工程应用价值。; 适合人群:适用于具备电力系统、电力电子或自动控制等相关专业背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,正在从事新能源并网、电力系统稳定性分析、变流器控制策略研究的研究生、科研人员及电力行业工程技术开发者。; 使用场景及目标:①深入理解新能源并网系统在弱电网中发生宽频带振荡的物理本质与动态演化过程;②掌握基于频域阻抗法的系统稳定性建模与分析方法;③学习并复现高水平学术论文中的关键技术路线,提升独立科研能力与仿真建模水平;④为实际工程中新能源电站的并网稳定性问题提供理论依据与可行的抑制方案参考。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码与Simulink仿真模型,逐步完成从阻抗建模、扫频仿真到稳定性判据应用的全过程实践,重点关注锁相环与电流环之间的动态耦合关系,并辅以相关文献深化对频域分析理论的理解,实现理论与仿真的深度融合。

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