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高分相求
kater
2003-08-14 02:38:47
通过编写一个程序,让有ip地址的部分用户能看到全部的档案,有部分只能看到一点 。各位大哥这样的程序怎么样编写。
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通过编写一个程序,让有ip地址的部分用户能看到全部的档案,有部分只能看到一点 。各位大哥这样的程序怎么样编写。
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zurong
2003-08-14
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可以建一张表,或者用一个数组,将ip分开,一部分能看到全部档案,给权限1,只能看到一点的,给权限0,这样不就解决了吗?
kater
2003-08-14
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上面的程序是需要分配地址吗?就是按照地址进行分配吗?
ccmoon
2003-08-14
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<%
'最后地址1-21做一个操作
'剩下的作另一个操作
strTemp = "172.168.0.1"
strArray = split(strTemp,".")
if 21>strArray(Ubound(strArray))>0
response.write("shit1")
else
response.write("shit2")
end if
%>
一种求取非卷绕相位的高阶“蓝色”反褶积方法 (2013年)
在
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辨率地震资料处理过程中,为提取非卷绕的混合相位子波,使提
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辨率后的反射系数具有“蓝谱”特征,利用多路径平均求取高阶相位谱中非卷绕的相位主值,提取地震子波真实相位,通过重构地震子渡进行确定性反褶积;利用测井资料和谱拟合得到与研究区沉积特点相符合的地层反射系数谱的分布特征,进行谱的交互式“蓝色”补偿,提高地震资料的分辨率和保真性.资料处理结果表明:该方法能估算非卷绕的混合相位子波,进行交互式“蓝谱”补偿,处理后剖面分辨率较高、保真性较好,能够有效提高地震记录分辨率.
基于波阻抗反演地震数据体的相干属性及应用 (2010年)
基于波阻抗反演的本征值相干属性的应用,实现对裂缝、断层和褶皱等地质构造的有效识别。介绍了相干属 性的基本理论,分析了未经过波阻抗的地震数据体的相干属性在处理实际资料中的不足,提出了一种基于波阻抗反演的 地震数据体来表现本征值相干属性的方法 :对原始数据体进行波阻抗反演的处理,将处理后的地震数据体进行第3代相 干属性的求取,然后对经过2种方法得出的地震属性的成图效果进行比较,分析异同,得出结论表明基于波阻抗反演的 相干属性在
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辨率构造精细识别和裂缝的判别、构造体的几何特征描述上有着良好的应用效果。
逆合成孔径雷达的假目标欺骗设计与实现
逆合成孔径雷达( ISAR) 是一种新体制探测雷达,在20 世纪50 年代提出并开始发展,在80 年代已经能够得到飞机的二维ISAR像。由于ISAR具有对飞行小目标的
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辨成像能力而广泛应用于军事领域,是现代电子战、未来信息战和空间战的重要作战力量。在战术上, ISAR 可对战术目标(如飞机和导弹) 进行成像识别,引导武器系统对敌目标实施拦截和攻击。另外, ISAR 还具有较高抗隐身能力,是抗隐身飞行器的一种重要工具。在战略上,中段和再入段战略防御中目标识别是难点,ISAR 是解决这个难题的重要工具,如美国部署国家导弹防御系统中的地基反导雷达(GBR)就是其中的代表。因此, ISAR 对抗技术研究具有非常重要的军事意义。 逆合成孔径雷达(ISAR)具有产生目标像的能力,它通过显示及存储中、
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辨率的图像来提供目标的位置、距离、方向和外观信息。在现阶段,ISAR成像已经应用于目标分类、辨识和战场上的敌我识别以及精确武器制导等军事领域,如美国的AN/APS-1378(V)5和俄罗斯的SeaDragon潜艇监视系统配备的ISAR 可以探测地面、水面目标的二维像,以检测、分类和跟踪目标。ISAR的
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辨像将应用于武器发射系统,在发射前先利用ISAR产生目标像,然后根据目标属性发射导弹,以利于导弹的寻的与识别。 我国在这个领域的技术和发展并不靠前,在未来高科技局部战争中,为了提高我们目标的生存率,必须有效地干扰ISAR。对ISAR干扰的一种有效方式是欺骗干扰。但是,传统的欺骗干扰技术(如有源、无源诱饵)对成像雷达是无效的,因为这些干扰仅使普通雷达产生虚假的目标位置参数(如目标的方位角、仰角、目标的距离和速度等),而不能改变目标像。因此对ISAR的干扰方法的研究,已成为电子对抗领域的一个新课题。 对逆合成孔径雷达(ISAR)进行有源欺骗干扰,目前主要采用图像合成技术,它首先通过侦查系统掌握对方ISAR发射信号的关键参数,根据ISAR发射脉冲的特点和欲产生的假目标,对截获对方ISAR发出的脉冲信号进行幅度调制和相位调制,然后再将调制后的信号发射出去。这种方法幅度调制系数和相位调制系数尤为重要,其中相位调制系数最为关键。 图像合成系统结构如图1所示: 图1 图像合成系统结构图 根据要合成的假目标的形状和ISAR发射相位扫频信号的参数,计算出假目标的距离单元个数Nr和方位单元(即多普勒单元)个数 ,生成假目标模板和(r表示距离单元,d表示方位单元)。利用假目标模板生成相位调制系数和幅度调制系数(n表示截获的第n个相位扫频信号脉冲)。假目标的每个距离单元都生成一对调制系数(相位调制和幅度调制系数)。图像合成系统将截获的雷达信号经下变频后提取该脉冲信号的相位信息 (m表示对第n个相位扫频信号的第m个采样)。将该脉冲的相位用相位调制系数进行调制,并用幅度调制系数对相位调制后的相位扫频信号进行幅度调制,然后将所有距离单元上已调信号相加得到信号,这就是假目标信号。将经A/D变换后再上变频发射出去。敌方ISAR接收到假目标信号进行成像处理,就会得到假目标图像。 设假目标长为L,宽为W(例如飞机长为 L ,翼展为 W )。则合成的假目标距离单元的个数为: --(1) 式中为ISAR的距离分辨率;符号表示向下取整。 合成的假目标方位向单元个数为 --(2) 式中为ISAR的方位分辨率。 以上根据截获的相位扫频信号脉冲参数求出了假目标的距离单元个数Nr,和方位多普勒单元个数Nd,因此假目标模板可由矩阵A和矩阵f来表示: --(3) 其中A为目标对应各散射点的位置和幅度,表达了目标的反射特性,f则表达了目标的多普勒频率特性,反映了目标相对于ISAR雷达的转动信息,也正是这个信息能够使得ISAR成出
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辨率的图像。 对截获的相位扫频信号经过假目标信号调制后,发射回ISAR能使ISAR雷达呈现一个假目标雷达图像。但对相位扫频信号进行延迟时,传统的模拟方法体积大成本高。这也是之所以假目标成像综合器虽然很早就有人提出,但难以实现的原因;幸运的是,最近几年集成电路领域发展十分迅速,速度已经超过1GHZ,一个集成电路板可以容纳超过1000万个集成电路门,性能非常高,而且此类集成电路原材料是硅,工艺发展成熟后成本非常低,就是这种高性能和低造价,使得信号处理快速、高效、实时。也为我们假目标综合算法的实现指明了道路。 本次
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3号介绍及PIE使用
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人体姿态估计的
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辨率表示学习
文章目录摘要:介绍相关工作方法试验COCO关键点检测MPII人体姿势估计姿态跟踪应用数据集相关研究结论和未来的工作附录 摘要: 在这篇论文中,我们感兴趣的是人类姿态估计问题,重点是学习可靠的
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辨率表示。大多数现有的方法从高到低分辨率网络产生的低分辨率表示中恢复
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辨率表示。相反,我们提出的网络在整个过程中保持
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辨率的表示。 我们从一个
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辨率的子网作为第一个阶段开始,逐步增加
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辨率到低分辨率...
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