张毅群 卢昱丞 许海东 刘琦杭州电子科技大学12级信息科学与技术专业光电检测课程项目,张毅群小组技术调研报告。1 技术介绍1.1 技术定义(Optical tweezers),又称为单光束梯度力阱(single-beam optical gradient force trap),是利用光与物质间动量传递的力学效应
一、UIDynamic是从iOS 7开始引入的一种新技术,隶属于UIKit框架。可以认为是一种物理引擎,能模拟和仿真现实生活中的物理现象,重力、弹性碰撞等,游戏开发中很常见,例如愤怒的小鸟。二、UIDynamic实现物理仿真效果步骤:  (1)创建一个物理仿真器(Dynamic Animator)(顺便设置仿真范围)  (2)创建相应的物理仿真行为(Dynamic Behavior)(顺便添加物理
转载 2024-07-12 15:17:18
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1.概念陈述接触力(contact force):只有相互接触才会发生的力叫做接触力,接触力分为弹性力和摩擦力,因为它们在本质上都是由电磁场引起的,属于电磁力.非接触力(non-contact force):非接触力即为不接触的两个物体之间的相互作用,一般场力皆属于非接触力.电磁力(electromagnetic force):电磁力是电荷、电流在电磁场中所受力的总称,也有称载流导体在磁场中受的力
转载 2017-08-31 23:14:00
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新手们总是会困惑,LAMMPS为什么要提供special bonds这个独特的命令。因为在别的软件中,使用全原子力场,基本不会涉及到这个概念。在LAMMPS里面,这个参数特别重要,对应使用全原子力场做模拟的LAMMPS用户来说,稍有不慎,会错的离谱。那么special bonds到底是何方神圣,对模拟影响那么大呢(这里指全原子模拟),且听iSimuLy给你唠叨唠叨。对于这个问题的理解,首先我们大脑
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就像我们之前学过的静电场,所谓场就是在连续空间内连续存在的,而不是个别几何点那么场强E就作为位置r的函数,其存在于空间D中我们考虑一个空间内空气的流动,就会有一个流场。对应的还会有该场上各个物理量的场,例如密度场、温度场、速度场等等,他们都是空间D中位置r的函数。这些物理量分为标量和矢量。如果某个物理量的场是随时间变化的(刚才说到的是静止的情况),那么该物理量除了位置r以外,同时也是时间t的函数。
分子力场根据量子力学的波恩-奥本海默近似,一个分子的能量可以近似看作构成分子的各个原子的空间坐标的函数,简单地讲就是分子的能量随分子构型的变化而变化,而描述这种分子能量和分子结构之间关系的就是分子力场函数。分子力场函数为来自实验结果的经验公式,可以讲对分子能量的模拟比较粗糙,但是相比于精确的量子力学从头计算方法,分子力场方法的计算量要小数十倍,而且在适当的范围内,分子力场方法的计算精度与量子化学计
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电场驱动电荷,形成电流(感应电流);LC 电路是由电容、电感、电阻等元件和电子器件组成的能够产生振荡电流或具有滤波作用的电路,由电感线圈 L 和电容器 C 相连而成的 LC 电路是最简单的一种 LC 电路。1. LC 电路的电磁原理介绍电磁场的概念具有高度的概括性,这是一个内涵很丰富的概念,它虽然包括静电场和电流的磁场,但是电磁场不是电场和磁场简单的相加。 (1)关于磁场产生电场按照磁场时变的几种
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目录给下一届-分子动力学相关系统选择Win和Linux软件安装LAMMPS安装Python](https://www.python.org/)及[Anaconda安装Moltemplate安装(粗粒化建模)(目前在用)[Materials Studio(MS)](https://3dsbiovia/products/collaborative-science/biovia-materia
pcl点云特征提取 法线估计 PFH FPFH NARF 惯量偏心矩  RoPs特征  视点特征直方图VFH GASD特征如果要对一个三维点云进行描述,光有点云的位置是不够的,常常需要计算一些额外的参数, 比如法线方向、曲率、文理特征、颜色、领域中心距、协方差矩阵、熵等等。 如同图像的特征(sifi surf orb)一样,我们需要使用类似的方式来描述三维点云的特征。 常用的特
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python实现opencv中的几个流函数1)calcOpticalFlowPyrLK通过金字塔Lucas-Kanade 流方法计算某些点集的流(稀疏流)。相关论文:”Pyramidal Implementation of the Lucas Kanade Feature TrackerDescription of the algorithm”环境:python3+opencv3#codi
转载 2023-11-13 20:06:54
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目标在本章中,我们将了解流的概念及其使用Lucas-Kanade方法的估计。我们将使用cv.calcOpticalFlowPyrLK()之类的函数来跟踪视频中的特征点。我们将使用cv.calcOpticalFlowFarneback()方法创建一个密集的流场。流光流是由物体或照相机的运动引起的两个连续帧之间图像物体的视运动的模式。它是2D向量场,其中每个向量都是位移向量,表示点从第一帧到第二
转载 2023-08-22 16:12:37
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文件目录atomtypes.atp(5.2.1)aminoacid related filesaminoacids.rtp(5.6.1)aminoacids.r2b(5.6.2)aminoacids.hdb(5.6.4)aminoacids.c.tdb(5.6.5)aminoacids.n.tdbaminoacids.vsd(5.6.6)summarizing brieflyff filesff
之前我们讨论过LK算法,其本质来讲属于稀疏流算法,我们在OpenCV中所用的函数为:calcOpticalFlowPyrLK。这次来介绍一种稠密流算法(即图像上所有像素点的流都计算出来),它由Gunnar Farneback 所提出。流是由物体或相机的运动引起的图像对象在两个连续帧之间的视在运动模式.流方法计算在t和 t+Δt时刻拍摄的两个图像帧之间的每个像素的运动位置。这些方法被称为差
转载 2023-07-06 13:50:57
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流是物体或者摄像头的运动导致的两个连续帧之间的图像对象的视觉运动的模式。它是一个向量场,每个向量是一个位移矢量,显示了从第一帧到第二帧的点的移动。它显示了一个球在5个连续帧里的移动。箭头显示了它的位移矢量。流在很多领域有应用:·从移动构建·视频压缩·视频稳定流在很多假设下有效:1.物体像素强度在连续帧之间不变化1.邻居像素有相似运动考虑第一帧里的一个像素I(x,y,t)(检查新的维度,时间,
转载 2023-08-25 20:00:43
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# 如何实现 VASP 机器学习力场 机器学习在材料科学中正变得越来越重要,而使用 VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package)进行计算的过程中,通过机器学习力场可以大大提高模拟的效率。本文将指导您如何实现 VASP 机器学习力场。以下是整个流程的概述,接下来我们将逐步解释每一个步骤。 | 步骤 | 描述 |
原创 10月前
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8. 基础知识此部分描述了如何使用 LAMMPS 为用户和开发人员执行各种任务。术语表页面还列出了 MD 术语,以及相应 LAMMPS 手册页的链接。 LAMMPS 源代码分发的 examples 目录中包含的示例输入脚本以及示例脚本页面上突出显示的示例输入脚本还展示了如何设置和运行各种模拟。8.1.通用基础知识8.2. 设置入门8.3. 分析入门8.4.
概念定义流是空间运动物体在观测成像平面上的像素运动的“瞬时速度”,是由对象或相机的移动引起的两个连续帧之间的图像对象的明显运动的模式,它是2D矢量场,其中每个矢量是位移矢量,表示从第一帧到第二帧的点的移动。根据各个像素点的速度矢量特征,可以对图像进行动态分析,例如目标跟踪。使用光流的前提亮度恒定:同一点随着时间的变化,其亮度不会发生改变。小运动:随着时间的变化不会引起位置的剧烈变化,只有小运动情
目标在本章,我们将理解流的概念然后用卢卡斯-卡纳德的方法估算它。我们将使用这些函数,如 cv.calcOpticalFlowPyrLK()流光流是图像对象在两个连续帧之间的表观运动模式,它是由对象或者是摄像头移动引起的。它是一个 2D 向量场,每个向量都是一个位移向量,表示了点从第一帧到第二帧的移动。它显示出一个球在连续5帧中的运动。这个箭头表示它的位移向量。流在各个领域有着广泛的应用,比如
流Optical Flow介绍与OpenCV实现从本质上说,流就是你在这个运动着的世界里感觉到的明显的视觉运动(呵呵,相对论,没有绝对的静止,也没有绝对的运动)。例如,当你坐在火车上,然后往窗外看。你可以看到树、地面、建筑等等,他们都在往后退。这个运动就是流。而且,我们都会发现,他们的运动速度居然不一样?这就给我们提供了一个挺有意思的信息:通过不同目标的运动速度判断它们与我们的距离。一些比较
转载 2024-01-09 19:14:44
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简介        流(optic flow)是什么呢?名字很专业,感觉很陌生,但本质上,我们是最熟悉不过的了。因为这种视觉现象我们每天都在经历。从本质上说,流就是你在这个运动着的世界里感觉到的明显的视觉运动(呵呵,相对论,没有绝对的静止,也没有绝对的运动)。例如,当你坐在火车上,然后往窗外看。你可以看到树、地面、建筑等等,他们都在往后退。这个运动就是
转载 2023-09-27 13:50:47
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