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热度评估系统,采用Matlab GUI,基于热红外图像进行温度检测(包含Matlab源代码,版本1920)。

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简介:
提供的资料,包括在和武动乾坤平台上传的代码,均已过验证,确认可直接运行且经过亲测,非常适合初学者使用。这些代码包含了以下内容:主程序文件“main.m”,以及其他辅助函数模块,均为.m文件格式。同时,还提供了运行结果的视觉效果图,方便用户理解和应用。 第二步,运行代码环境为Matlab 2019b,请根据程序运行结果的提示进行必要的调整;若在调整过程中遇到困难,欢迎通过私信与博主联系寻求协助。 3、执行操作流程 首先,请将所有相关文件复制至Matlab的工作目录。随后,双击打开名为main.m的程序文件。接着,点击“运行”按钮,等待程序完成计算并输出结果。 4、仿真咨询 如果您需要其他相关服务,欢迎通过私信与博主联系,或扫描博客文章底部附上的QQ名片。 4.1 博客或资源的完整代码的提供 4.2 期刊或相关文献的实验结果复现 4.3 定制化的Matlab程序开发 4.4 科研领域的合作支持 图像识别方面涵盖广泛的应用:包括盘面识别、车道线识别、车牌识别、答题卡识别、电器识别、跌倒检测、动物识别、发票识别、服装识别,以及汉字识别、红绿灯识别、火灾检测、疾病分类、交通标志牌识别、口罩识别、裂缝识别,此外还涉及目标跟踪功能和疲劳检测,同时提供身份证识别和人民币识别服务,以及数字字母和手势识别功能。最后,还包括树叶识别应用,水果分级功能,条形码扫描技术以及瑕疵检测能力,同时支持芯片识别和指纹识别等技术。

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  • 量】MATLAB GUI【附带Matlab 1920期】.mp4
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    本视频介绍了一个基于MATLAB GUI开发的完整热红外图像温度检测系统的构建过程,包括详细的软件设计和应用实例。特别适合于科研与工程领域需要进行非接触式测温的应用场景。附带相关Matlab源码下载链接,帮助学习者快速掌握系统开发技巧。 佛怒唐莲上传的视频均配有对应的完整代码,并且经过测试可以正常运行,适合初学者使用。 1. 代码压缩包内容: - 主函数:main.m; - 调用函数:其他m文件(无需单独运行); - 运行结果效果图展示。 2. 支持的Matlab版本为2019b。如果在运行过程中遇到问题,请根据提示进行相应修改,或者寻求博主的帮助解决。 3. 具体的操作步骤如下: 步骤一:将所有文件放置于Matlab当前工作目录中; 步骤二:双击打开main.m文件; 步骤三:点击运行按钮,并等待程序执行完毕以获取结果。 4. 如果您需要进一步的服务,例如博客或资源的完整代码提供、期刊论文复现、Matlab程序定制服务或是科研合作等,请直接与博主联系。
  • MATLAB GUI【附带Matlab 1920期】.md
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    本项目展示了一个使用MATLAB GUI开发的热红外图像温度检测系统。该系统能够解析热成像数据,显示实时温度分布,并提供详细的分析报告。附有完整源代码以供学习参考。 在上分享的Matlab资料包含对应的代码文件,并且这些代码已经过测试可以正常运行,适合初学者使用。 1. 代码压缩包内容: - 主函数:main.m; - 调用函数:其他m文件;无需手动运行。 运行结果效果图也已提供。 2. 使用的Matlab版本为2019b。如果在运行过程中遇到问题,请根据错误提示进行修改,或向博主求助。 3. 具体的操作步骤如下: - 步骤一:将所有文件放置到当前的工作目录中; - 步骤二:双击main.m打开该主函数; - 步骤三:点击运行按钮等待程序执行完毕以获取结果。 4. 如果需要进一步的帮助或服务,可以联系博主: 4.1 请求博客文章中的完整代码 4.2 复现期刊论文或其他文献的Matlab实现 4.3 定制特定需求的Matlab程序开发 4.4 科研项目合作 此外还包括图像识别相关的服务,例如表盘、车道线、车牌等物体或场景的识别。
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  • 传导矩阵(HCM)的边缘方法及MATLAB.zip
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    本项目介绍如何使用NTC(负温度系数)热敏电阻来构建一个简单的电路系统,实现对环境或设备内部温度的有效监测和数据采集。通过调整电路设计,可以满足不同应用场景下的精确度与成本要求。 NTC(Negative Temperature Coefficient,负温度系数)热敏电阻是一种常见的温度传感器,它利用电阻值随温度变化的特性来检测环境或物体的温度。本段落将深入探讨如何使用NTC热敏电阻进行温度采集,并介绍相关的重要概念和技术。 ### NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻的阻值与温度呈负相关关系:当温度升高时,其阻值降低;反之,温度下降,则阻值增加。这种特性源于材料内部电子能级分布随温度变化而改变。通常使用金属氧化物(如锰、镍和钴)混合烧结制成NTC热敏电阻,并且这些元件具有较高的温度敏感性。 ### 实现NTC热敏电阻的温度采集步骤 1. **连接电路**:将NTC热敏电阻接入电路中,常见做法是将其与一个已知阻值的分压器并联。通过测量电压差可以计算出其具体阻值。 2. **信号调理**:由于NTC元件阻值变化范围可能很大,需要进行信号放大和滤波处理以确保读取到的电信号稳定且能被数据采集系统准确处理。 3. **数据采集**:使用微控制器或ADC(模拟数字转换器)将电压信号转化为数字形式以便进一步分析及存储。 4. **计算温度**:根据NTC热敏电阻特定的B值常数和测量得到的阻值,通过温度-阻值曲线或者查找表进行换算得出相应的温度数值。每个NTC元件都有其特有的B值来描述它的温度特性。 5. **软件编程**:编写控制程序负责读取ADC数据、执行温度计算,并可以实现如报警提示或记录等附加功能。 ### 相关文档 在提供的资料中,使用说明.html文件可能包含详细的步骤和指导信息用于配置电路及设置数据采集设备。readme.txt通常会提供项目概述以及操作建议。此外,AN_SPMC75_0101可能是针对SPMC75系列微控制器的特定应用笔记或技术文档,涵盖硬件接口、软件编程示例与优化技巧等内容。 通过这些资料和步骤介绍,你可以深入了解如何利用NTC热敏电阻进行精确温度测量,并掌握从电路设计到信号处理以及数据转换的各项技能。