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The matching method combines the direction features with the AAD features to form an orient
In this paper, a new classification method is proposed that is based on HMM and SVM using
的依据隐马尔可夫模型(HMM)和支撑向量机(SVM)的两级分类,该办法选用FingerCode作为指纹的特征表述,首先用5个伪二维 HMM进行类别初选,确认最或许的两种指纹分类成果,再用相应的 SVM分类器做终究判定,试验标明,分类功能已达到或超越现在盛行的指纹分类算法,具有必定的实用价值。
as the representation of the fingerprint.
(FingerCode)作为指纹的特征表述 ,在对分类器进行练习之后 ,首先用 5个伪二维HMM对待分类指纹进行类别初选 ,确认最或许的两种指纹分类成果 ,再用相应的SVM分类器做终究判定 。
Through an analysis of the structure and characteristics of video data, the paper describes methods to realize four important modules of the video coding system: scene analysis, shape coding, motion coding and
经过对视频数据的结构和特色的剖析 ,侧重描绘视频编码体系 4个重要组成子模块 :场景剖析、形状编码、运动编码以及纹路编码子模块的完成 ,描绘本体系中重要目标的数据结构 。
In order to resolve the problem of hiding a mass of information in MPEG-4 video streams, after the research of MPEG-4 standard,an algorithm based on MPEG-4
为了能够处理在MPEG-4码流中完成大容量信息躲藏这一难题,经过对MPEG-4规范的深入研讨,提出了一种依据MPEG-4纹路编码原理的信息躲藏算法,经过对坐落视频VOP边际上的DCT编码块中不在VOP内的像素的YUV值进行填充,完成了信息在VOP运动纹路信息中的躲藏。
An information hiding algorithm based on MPEG-4
algorithm of arbitrarily shaped video object;
仰视星海,星光点点,夜色深重。要想分辩每一颗恒星的身份似乎是不或许的。那么,现在对每一颗恒星特征了解得怎么呢?科学家的答复是既必定,又简略。必定和简略就在于当你走进恒星天文学家的观测研讨室时,全部就会一望而知。你随意说一颗恒星,天文学家们就会胸中有数地给你找出它的档案,告知你这颗恒星的身份特征。
表1恒星光谱分类光谱型恒星表温度恒星色彩O40000~25000K蓝色星B25000~12000K蓝白色星A11500~7700K白色星F7600~6100K黄白色星G6000~5000K黄色星K4900~3700K红橙色星M3600~2600K赤色星(K是热力学温度单位,0℃=273.15K)
可是,19世纪中叶曾经,人们要向天文学家们问起恒星的物理状况,天文学家们是无法答复的。由于他们也正在困惑和惆怅。仅依托天文望远镜不能分辩出恒星的视面。恒星的光实在太弱小,即便看起来全天最亮的天狼星的光,也仅仅是太阳光的100亿分之一。可是,要了解恒星的物理实质,还非得在恒星的光中“作文章”不行。1825年,法国哲学家孔德断语:“恒星的化学组成是人类必定不行以得到的知识。”可是30多年后,天体分光术和照相术的发明,为天文学家们将这两者结合起来对恒星光谱做多元化的剖析研讨发明了条件。
经过天文望远镜和分光镜将恒星光分解成连续光谱,再把这种光谱摄影下来做多元化的剖析研讨即可发现,本来每颗恒星光谱的谱线数目、散布和强度等状况均不相同。这些特征包含着恒星的许多物理化学信息。这一研讨办法创始了研讨恒星物理化学的新纪元,从此诞生了天体物理学。这是现代天文学新的生长点。
到20世纪初,美国哈佛大学天文台现已对50万颗恒星进行了光谱研讨,并对恒星光谱进行了分类。将恒星光谱分红首要七种类型(见表1)。经过对恒星光谱的观测和剖析研讨,才使咱们不难发现到恒星外表大气层的温度、压力、密度、化学元素的成分、质量、体积、自转运动、间隔和空间运动等一系列物理化学性质。能够毫不夸大地说,迄今关于恒星实质的知识,简直都是从光谱研讨中取得的。
丹麦天文学家赫茨普龙和美国天文学家罗素,依据恒星光谱型和光度的联系,建起闻名的“光谱—光度图”,也称赫——罗图(见图1)。大部分恒星散布在从图的左上到右下的对角线上,叫主星序。其他还有巨星、超巨星、亚巨星、亚矮星和白矮星等类型。因而,赫—罗图不只给出了各类恒星的方位特色,一起也充沛显现出恒星的演化过程。赫—罗图成为研讨恒星的重要手法之一。O、B、A型称为“早型星”;F和G型称“中心光谱型”;K和M型称为“晚型星”。一条恒星光谱,一般只要几厘米到十几厘米长。为了拍照一颗恒星的光谱,天文学家们要在天文望远镜旁等候曝光几小时到几个夜晚。
仔细的认星者一眼就能看出恒星的色彩不相同,有赤色、黄色、蓝色和白色等,犹如五颜六色的明珠。恒星为什么有这么多种多样的诱人色彩呢?你是否有这样的知识:温度高的火焰是蓝白色,温度低的火焰是赤色。恒星也是如此。不相同的色彩代表星体外表温度的不同。天体的温度不同,它们宣布的光在不同波段的强度是不相同的。从恒星光谱型咱们已知道,不相同的色彩代表不同的温度。一般说来,蓝色恒星外表温度在25000K以上,如参宿七、水委一、马腹一(甲星)、十字架二(甲星)和轩辕十四等。白色恒星外表温度在11500~7700K,如天狼星、织女星、牛郎星、北落师门和天津四等。黄色恒星外表温度在6000~5000K,如五车二和南门二等。赤色恒星外表温度在3600~2600K,如参宿四和心宿二等。