可能不少人跟提问者一样有个疑问,普通的变压器可以改变交流电压,为何手机充电器不直接用变压器对AC220V降压,而是先对AC220V进行桥式整流再用变压器降压?手机充电器之所以不直接用变压器对AC220V进行降压,是为了减小充电器的体积,便于携带使用。下面我们来看一款简单手机充电器的电路原理图。▲ 手机充电器电路原理图。上图是一个老式手机充电器的电路原理图,从图中可见,充电器工作时,AC2
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2024-10-17 12:08:27
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最近在使用STM32F207的芯片调试USB读写U盘的功能,花费了好多天,总算是调试通过了。现在回头去看,还是走了很多的弯路的,下面将正确的思路总结如下,对自己是个经验的记录,当然也希望对后面要用到的朋友有所帮助。 硬件环境:STM32F207的芯片,这款芯片USB接口有FS和HS之分,由于之前对这两个接口的区别不是很了
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2024-09-18 18:02:24
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编辑-Z15N120在TO-220封装里引出3个引脚,是一款低功耗场效应管。15N120的二极管浪涌正向电流(IFM)为45A,G-E漏电流(IGES)为100nA,其工作时耐温度范围为-55~150摄氏度。15N120的栅极-发射极电压(VGES)为±20V。15N120的电性参数是:二极管连续正向电流(IF)为15A,集电极-发射极电压(VCES)为1200V,二极管正向电压降(VFM)为1.
WiFiWi-Fi 库支持配置及监控 ESP32 Wi-Fi 连网功能。WiFi工作模式基站模式(即 STA 模式或 Wi-Fi 客户端模式),此时 ESP32 连接到接入点 (AP)。AP 模式(即 Soft-AP 模式或接入点模式),此时基站连接到 ESP32。AP-STA 共存模式(ESP32 既是接入点,同时又作为基站连接到另外一个接入点)。上述模式的各种安全模式(WPA、WPA2 及 W
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2024-07-28 14:38:46
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源:STM32F105 USB管脚Vbus的处理 对于STM32F105/107来说,为了监测USB的连接问题,程序默认是通过Vbus管脚进行检查的。但是Vbus管脚和UART1的TXD复用,导致我们在使用UART1发送数据时候,USB重启的问题。为了解决这个问题,本人查了大量的资料和咨询了不太靠谱
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2018-04-16 01:00:00
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一、USB简介USB(Universal Serial BUS)通用串行总线,是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。是应用在 PC 领域的接口技术。USB 接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB 是在 1994 年底由英特尔、康柏、IBM、Microsoft 等多家公司联合提出的。USB 发展到现在已经有 USB1.0/1.1/2.0/3.0 等多个版本。目前用的最多的就是
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2024-04-26 07:07:43
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今天有空,开贴讲讲,怎样配合ST 提供的库函数理解STM32F103 的USB模块,以及怎么调用这些库函数来实现基本的USB通信。题目很大,先只讲讲最简单的应用。1 关于512字节的Packet Buffer在STM32F103的USB模块中有一个RAM 区,称为Packet Buffer,共有512字节。USB模块中有个Buffer Description Table,这个Table位于512字
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2024-05-09 13:29:04
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目录一、函数概念二、函数的分类2.1、按函数的定义分类2.1.1、标准函数2.1.2、自定义函数2.2、按有无返回值的分类2.2.1、有返回值函数2.2.2、无返回值的函数2.3、按函数的形式分类2.3.1、无参函数2.3.2、有参函数三、函数返回值及类型3.1、函数的返回值3.2、函数的类型3.2.1、常见函数类型3.2.2、编写一个函数,输出一个图形3.2.3、一个函数中无论有几个return
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2024-07-22 19:46:08
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文章目录零、目标检测性能指标一、 confusion_matrix二、P&R&PR&F1_curve1. P_curve2. R_curve3. PR_curve4. F1_curve三、labels&labels_correlogram四、result.png&result.txt1. loss functions2. result.csv五、train
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2024-08-19 11:36:38
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大致思路是:该算法在行人检测算法的基础上,识别检测出来的行人的头部,并根
原创
2022-01-13 11:20:08
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目标检测网络-yolo本文将根据论文“基于深度学习的户外施工人员违规行为检测”需要掌握的知识进行讲解。常见3大数据集ImgNet、COCO 、VOC目标检测框相关的专业术语ground truth box(以下简称GT box):又称为GT box,是指人工标注的正确的目标检测框 bounding box(以下简称B box):预测目标边界框,也就是最终产生预测结果的边界框 anchor box/
目标检测需要同时解决分类和定位两个任务,利用深度学习进行目标检测首先需要学习的是R-CNN。 一些基础知识1、R-CNNSelective Search(选择候选区域) 选择性搜索对图像中最有可能包含目标的区域进行搜索以提高效率,首先对输入图像进行分割产生很多小区域(如2000个),根据这些小区域的相似性(颜色、纹理、大小等)采用子区域合并的方法进行区域迭代合并,生成外切矩形,也就是候选框。非极大
疲劳检测
原创
2022-07-01 17:06:28
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1.研究背景 在绝大多数目标检测网络中,如下图Fig1特征金字塔(Feature Pyramid Network,FPN)是一个不可缺少的部分,FPN网络主要解决的问题是目标检测在处理多尺度变化问题的不足。FPN主要有以下两个作用:1)多尺度特征融合,提高了特征的丰富程度;2)使用分治法,将目标检测任务按照目标尺寸不同,分成若干个检测子任务。 2.存在
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2024-05-27 17:28:09
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目录数据集部分后端部分前端部分前后端连接数据集部分:在该项目当中我们采用的是传统的开源数据集SHWD(Safety helmet (hardhat) wearing detect dataset)数据集标签为hat,person数据集的一些想法数据集的收集,标记对于后面的的程序设计预计模型的准确度有十分重要的影响1.首先,我暂时对于数据集的标签并不满意,在我的想法中设置三个标签更加合理: 对于一个
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2024-04-17 13:51:01
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关键点检测本质上来说,并不是一个独立的部分,它往往和特征描述联系在一起,再将特征描述和识别、寻物联系在一起。关键点检测可以说是通往高层次视觉的重要基础。但本章节仅在低层次视觉上讨论点云处理问题,故所有讨论都在关键点检测上点到为止。NARF 算法实际上可以分成两个部分,第一个部分是关键点提取,第二个部分是关键点信息描述,本文仅涉及第一个部分。 在文章开始之前,有非常重要的一点要说明,点云中任意
FPN(Feature Pyramid Network)论文地址:https://arxiv.org/pdf/1612.03144.pdf 在物体检测里面,有限计算量情况下,网络的深度(对应到感受野)与stride通常是一对矛盾的东西,常用的网络结构对应的stride一般会比较大(如32),而图像中的小物体甚至会小于stride的大小,造成的结果就是小物体的检测性能急剧下降。传统解决这个问题的思路
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2024-07-18 08:05:00
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大多数溢出漏洞产生的原因是由于数组越界,导致溢出。首先要明白溢出漏洞这个我在很早前就写过烂大街的文章了我们知道大部分的溢出攻击主要是覆盖程序函数的返回地址那么看完再讲讲GS的工作流程=检测某些覆盖函数的返回地址、异常处理程序地址(SEH)或者类型参数的缓冲区溢出。在执行缓冲区溢出时会有安全检查GS 缓冲区。 GS 缓冲区可以是下列之一:+++++++++++++++++++++++++++++ch
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2024-06-19 18:35:57
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识别司机是否抽烟和是否打电话的图像算法,通过深度学习实现,其中用到了一些opencv的知识,效果图如下:
原创
2021-07-10 11:27:09
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01:目标检测问题定义 02:目标检测问题方法 03:传统目标检测方法基本流程 04:常见人脸检测检测方法 05:常见行人检测检测方法 06:常见物体检测方法 07:常见非极大值抑制算法 08:Two-stage基本介绍流程与常见算法 09:Two-stage核心组件 10:One-stage基本介绍流程与常见算法 11:One-stage核心组件 12:One-stage与Two-stage优缺
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2024-03-03 19:51:39
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