以下是computer vision:algorithm and application计算机视觉算法与应用这本书中附录里的关于计算机视觉的一些测试数据集和源码站点,我整理了下,加了点中文注解。

ComputerVision:

Algorithms and Applications

Richard Szeliski

 

 

在本书的最好附录中,我总结了一些对学生,教授和研究者有用的附加材料。这本书的网址http://szeliski.org/Book包含了更新的数据集和软件,请同样访问他。

C.1 数据集

一个关键就是用富有挑战和典型的数据集来测试你算法的可靠性。当有背景或者他人的结果是可行的,这种测试可能甚至包含更多的信息(和质量更好)。

经过这些年,大量的数据集已经被提出来用于测试和评估计算机视觉算法。许多这些数据集和软件被编入了计算机视觉的主页。一些更新的网址,像CVonline

(http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/CVonline ), VisionBib.Com (http://datasets.visionbib.com/ ), and Computer Vision online (http://computervisiononline.com/), 有更多最新的数据集和软件。

下面,我列出了一些用的最多的数据集,我将它们让章节排列以便它们联系更紧密。

 

第二章:图像信息

CUReT: Columbia-Utrecht 反射率和纹理数据库Reflectance and TextureDatabase, http://www1.cs.columbia.edu/CAVE/software/curet/  (Dana, van Ginneken, Nayaret al. 1999).

 

Middlebury Color Datasets:不同摄像机拍摄的图像,注册后用于研究不同的摄像机怎么改变色域和彩色registeredcolor images taken by different cameras to study how they transform gamuts andcolors, http://vision.middlebury.edu/color/data/ Chakrabarti, Scharstein, and Zickler 2009).

 

第三章:图像处理

Middlebury test datasets forevaluating MRF minimization/inference algorithms评估隐马尔科夫随机场最小化和推断算法,

http://vision.middlebury.edu/MRF/results/ (Szeliski, Zabih, Scharstein et al. 2008).

 

第四章:特征检测和匹配

Affine Covariant Featuresdatabase(反射协变的特征数据集) for evaluating feature detector and descriptor matching quality andrepeatability(评估特征检测和描述匹配的质量和定位精度),   http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/affine/

(Miko-lajczyk and Schmid 2005;Mikolajczyk, Tuytelaars, Schmid et al. 2005).

 

Database of matched imagepatches for learning (图像斑块匹配学习数据库)and feature descriptor evaluation(特征描述评估数据库),

http://cvlab.epfl.ch/~brown/patchdata/patchdata.html

(Winder and Brown 2007;Hua,Brown, and Winder 2007).

 

第五章;分割

BerkeleySegmentation Dataset(分割数据库) and Benchmark of 1000 images labeled by 30 humans,(30个人标记的1000副基准图像)along with an evaluation, http://www.eecs.berkeley.edu/Research/Projects/CS/vision/grouping/segbench/  (Martin, Fowlkes, Tal et al.2001).

 

Weizmann segmentationevaluation database of 100 grayscale images with ground truth segmentations,

http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~vision/Seg EvaluationDB/index.html

 (Alpert, Galun, Basri et al. 2007).

 

第八章:稠密运动估计

TheMiddlebury optic flow evaluation(光流评估) Web site, http://vision.middlebury.edu/flow/data/

(Baker,Scharstein, Lewis et al. 2009).

 

The Human-Assisted MotionAnnotation database,(人类辅助运动数据库)

http://people.csail.mit.edu/celiu/motionAnnotation/  (Liu, Freeman, Adelson etal. 2008)

 

第十章:计算机摄像学

High DynamicRange radiance(辐射)maps, http://www.debevec.org/Research/HDR/

(De-bevecand Malik 1997).

 

Alpha matting evaluation Website, http://alphamatting.com/ (Rhemann, Rother, Wang

et al. 2009).

 

第十一章:Stereo correspondence立体对应

Middlebury Stereo Datasets andEvaluation, http://vision.middlebury.edu/stereo/  (Scharstein

and Szeliski 2002).

 

StereoClassification(立体分类) and Performance Evaluation(性能评估) of different aggregation(聚类) costs for stereo matching(立体匹配), http://www.vision.deis.unibo.it/spe/SPEHome.aspx  (Tombari, Mat-

toccia, Di Stefano et al.2008).

 

Middlebury Multi-View StereoDatasets,

http://vision.middlebury.edu/mview/data/  (Seitz,Curless, Diebel etal. 2006).

 

Multi-view and Oxford Collegesbuilding reconstructions,

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/data-mview.html .

 

Multi-View Stereo Datasets, http://cvlab.epfl.ch/data/strechamvs/  (Strecha, Fransens,

and Van Gool 2006).

 

Multi-View Evaluation,  http://cvlab.epfl.ch/~strecha/multiview/ (Strecha, von Hansen,

Van Gool et al. 2008).

 

第十二章:3D重建

HumanEva: synchronized video(同步视频) and motion capture (动作捕捉)dataset for evaluation ofarticulated human motion, http://vision.cs.brown.edu/humaneva/  Sigal, Balan, and Black 2010).

 

第十三章:图像渲染

The (New) Stanford Light FieldArchive, http://lightfield.stanford.edu/ 

(Wilburn, Joshi,Vaish et al.2005).

 

Virtual Viewpoint Video:multi-viewpoint video with per-frame depth maps,

 http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/vvv/  (Zitnick, Kang, Uytten-

daele et al. 2004).

 

第十四章:识别

查找一系列的视觉识别数据库,在表14.1–14.2.除了那些,这里还有:

Buffy pose classes, http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/  buffy pose classes/ andBuffy

stickmen V2.1, http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/data/stickmen/index.html  (Ferrari,Marin-

Jimenez, and Zisserman 2009;Eichner and Ferrari 2009).

 

H3D database of pose/jointannotated photographs of humans,

 http://www.eecs.berkeley.edu/~lbourdev/h3d/   (Bourdev and Malik 2009).

 

Action Recognition Datasets,http://www.cs.berkeley.edu/projects/vision/action, has point-

ers toseveral datasets for action and activity recognition, as well as some papers.(有一些关于人活动和运动的数据库和论文) The humanaction database at http://www.nada.kth.se/cvap/actions/  包含更多的行动序列。

 

C.2 软件资源

一个对于计算机视觉算法最好的资源就是开源视觉图像库(opencv)(http://opencv.willowgarage.com/wiki/),他有在intel的Gary Bradski和他的同事开发,现在由Willow Garage (Bradsky and Kaehler 2008)维护和扩展。一部分可利用的函数在http://opencv.willowgarage.com/documentation/cpp/中:

 图像处理和变换 (滤波,形态学,金字塔);

 图像几何学的变换 (旋转,改变大小);

混合图像变换 (傅里叶变换,距离变换);

 直方图;

 分割 (分水岭, mean shift);

 特征检测 (Canny, Harris, Hough, MSER, SURF);

 运动分析和物体分析 (Lucas–Kanade, mean shift);

 相机矫正和3D重建

 机器学习 (k nearest neighbors, 支持向量机, 决策树, boost-

ing, 随机树, expectation-maximization, 和神经网络).

 

Intel的Performance Primitives (IPP)library, http://software.intel.com/en-us/intel-ipp/,包含

各种各样的图像处理任务的最佳优化代码,许多opencv中的例子利用了这个库,加入他安装了,程序运行得更快。依据功能,他和Opencv有很多相同的运算处理,并且加上了额外的库针对图像视频压缩,信号语音处理和矩阵代数。

 

MTALAB中的Image Processing Toolbox图像处理工具,http://www.mathworks.com/products/image/,包含常规的处理,空域变换(旋转,改变大小),常规正交,图像分析和统计学(变边缘,哈弗变换),图像增强(自适应直方图均衡,中值滤波),图像恢复(去模糊),线性滤波(卷积),图像变换(傅里叶,离散余弦变换)和形态学操作(连通域和距离变换)

 

两个比较旧的库,它们没有被发展,但是包含了一些的有用的常规操作:

VXL (C++Libraries for Computer Vision Research and Implemen-tation, http://vxl.sourceforge.net/)

LTI-Lib 2 (http://www.ie.itcr.ac.cr/palvarado/ltilib-2/homepage/ ).

 

 图像编辑和视图包,例如Windows Live Photo Gallery, iPhoto, Picasa,GIMP, 和 IrfanView,它们对执行这些处理非常有用:常规处理任务,格式转换,观测你的结果。它们同样可以用于对图像处理算法有趣的实现参考,例如色调调整和去噪。

 

这里他也有一些软件包和基础框架对你建一个实时视频处理的DEMOS很有用,Vision on Tap(http://www.visionontap.com/ )提供一个可以实时处理你的网络摄像头的网页服务(Chiu and Raskar 2009)。Video-Man (VideoManager, http://videomanlib.sourceforge.net/处理实时的基于视频的DEMOS和应用非常有用,你也可以用MATLAB中的imread直接从任何URl(例如网络摄像头)中读取视频。

下面,我列出了一些额外的网络资源,让章节排列以便它们看起来联系更紧密:

 

第三章:图像处理

matlabPyrTools—MATLAB 下的源码对于拉普拉斯变换,金字塔, QMF/小波, 和

steerable pyramids, http://www.cns.nyu.edu/~lcv/software.php  (Simoncelli and Adel-

son 1990a; Simoncelli,Freeman, Adelson et al. 1992).

 

BLS-GSM 图像去噪, http://decsai.ugr.es/~javier/denoise/  (Portilla, Strela,Wain-

wright et al. 2003).

 

Fast bilateral filtering code(快速双边滤波), http://people.csail.mit.edu/jiawen/#code (Chen, Paris, and Durand 2007).

 

C++ implementation of the fastdistance transform algorithm,

http://people.cs.uchicago.edu/~pff/dt/  (Felzenszwalb andHuttenlocher 2004a).

 

GREYC’s Magic Image Converter,including image restoration software using regularization and anisotropicdiffusion, http://gmic.sourceforge.net/gimp.shtml (Tschumperl´ e and Deriche 2005).

 

第四章:图像特征检测和匹配

VLFeat, 一个开放便捷的计算机视觉算法库

http://vlfeat.org/ (Vedaldi and Fulkerson 2008).

 

SiftGPU: A GPU Implementationof Scale Invariant Feature Transform (SIFT),

GPU实现的尺度特征性变换

http://www.cs.unc.edu/~ccwu/siftgpu/  (Wu 2010).

 

SURF: Speeded Up RobustFeatures, http://www.vision.ee.ethz.ch/~surf/

(Bay, Tuyte-laars, and VanGool 2006).

 

FAST corner detection, http://mi.eng.cam.ac.uk/~er258/work/fast.html

 (Rosten and Drum-mond 2005, 2006).

 

Linux binaries for affineregion detectors and descriptors, as well as MATLAB files to

compute repeatability andmatching scores,

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/research/affine/

 

Kanade–Lucas–Tomasi featuretrackers: KLT, http://www.ces.clemson.edu/~stb/klt/ (Shi and Tomasi 1994);

GPU-KLT, http://cs.unc.edu/~cmzach/opensource.html  (Zach,Gallup, and Frahm2008); Lucas–Kanade 20 Years On, http://www.ri.cmu.edu/projects/project 515.html  (Baker and Matthews 2004).

第五章:分割

高效的基于图形的分割http://people.cs.uchicago.edu/~pff/segment 

(Felzenszwalb and Huttenlocher2004b).

 

EDISON, 边缘检测和图像追踪,

http://coewww.rutgers.edu/riul/research/code/EDISON/

 (Meer and Georgescu 2001; Comaniciu and Meer2002).

 

Normalized cuts segmentationincluding intervening contours,

http://www.cis.upenn.edu/~jshi/software/

(Shi and Malik 2000; Malik,Belongie, Leung et al. 2001).

 

Segmentation by weightedaggregation (SWA),利用加权集合的分割

http://www.cs.weizmann.ac.il/~vision/SWA  (Alpert, Galun, Basri et al.2007).

 

第六章:基于特征的对齐和校准

Non-iterative PnP algorithm,(非迭代PnP算法)

http://cvlab.epfl.ch/software/EPnP  (Moreno-Noguer, Lep-etit, and Fua 2007).

 

Tsai Camera Calibration(相机矫正) Software,

http://www-2.cs.cmu.edu/~rgw/TsaiCode.html  (Tsai 1987).

 

Easy CameraCalibration Toolkit,(简易相机校准工具包) http://research.microsoft.com/en-us/um/people/zhang/ Calib/ (Zhang 2000).

 

Camera Calibration Toolbox forMATLAB,

http://www.vision.caltech.edu/bouguetj/calib doc/ ; a C version is included in OpenCV.

 

MATLAB functions for multipleview geometry,

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/hzbook/code/  (Hartley and Zisserman2004).

 

第七章:运动重建

SBA: A generic sparse bundle(稀疏束) adjustment C/C++ package basedon the Levenberg–

Marquardt algorithm, http://www.ics.forth.gr/~lourakis/sba/  (Lourakis and Argyros 2009).

 

Simple sparse bundleadjustment (SSBA), http://cs.unc.edu/~cmzach/opensource.html .

 

Bundler, structure from motionfor unordered image collections(无序图像集),

http://phototour.cs.washington.edu/bundler/   (Snavely, Seitz, and Szeliski 2006).

 

第八章:稠密运动估计

光流, http://www.cs.brown.edu/~black/code.html (Black and Anan-

dan 1996).

 

Optical flow(光流) using total variation(全变量差) and conjugate gradientdescent(共轭梯度下降), http://people.csail.mit.edu/celiu/OpticalFlow/  (Liu 2009).

 

TV-L1 optical flow on the GPU, http://cs.unc.edu/~cmzach/opensource.html

(Zach,Pock, and Bischof2007a).

 

elastix: atoolbox for rigid(刚性) and nonrigid(非刚性) registration of images(配准图像), http://elastix.isi.uu.nl/ (Klein, Staring, and Pluim 2007).

 

Deformable image registration(可变形的配准图像) using discreteoptimization(离散最优化), http://www.mrf-registration.net/deformable/index.html

 (Glocker, Komodakis, Tziritas et al. 2008).

 

第九章:图像缝合

Microsoft Research ImageCompositing Editor for stitching images,(图像拼接,图像合成)

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/ivm/ice/ .

 

第十章:计算机摄影学

HDRShop software for combiningbracketed exposures(包围式曝光) into high-dynamic range radiance images, http://projects.ict.usc.edu/graphics/HDRShop/.

 

Super-resolution(超分辨率) code,

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/SR/  (Pickup 2007;Pickup, Capel,Roberts et al. 2007, 2009).

 

第十一章:立体对应

StereoMatcher, standalone C++stereo matching code,

http://vision.middlebury.edu/stereo/code/  (Scharstein and Szeliski2002).

 

Patch-based multi-view stereosoftware (PMVS Version 2),

http://grail.cs.washington.edu/software/pmvs/  (Furukawa and Ponce 2011).

 

第十二章:3D重建

Scanalyze: a system foraligning and merging range data,

http://graphics.stanford.edu/software/scanalyze/  (Curless and Levoy 1996).

 

MeshLab: software forprocessing, editing, and visualizing unstructured 3D triangular

meshes, http://meshlab.sourceforge.net/.

 

VRML viewers (various) arealso a good way to visualize texture-mapped 3D models.

 

节 12.6.4: Whole body modeling andtracking(全身建模和追踪)

 

Bayesian 3D person tracking(贝叶斯3D人体追踪), http://www.cs.brown.edu/~black/code.html  (Sidenbladh,Black, and Fleet2000; Sidenbladh and Black 2003).

 

HumanEva: baseline code forthe tracking of articulated human motion,

http://vision.cs.brown.edu/humaneva/   (Sigal, Balan, and Black 2010).

 

节 14.1.1: Face detection(人脸检测)

 

Sample face detection code andevaluation tools,

http://vision.ai.uiuc.edu/mhyang/face-detection-survey.html.

 

节 14.1.2: Pedestrian detection(行人追踪)

 

A simple object detector withboosting,

http://people.csail.mit.edu/torralba/shortCourseRLOC/boosting/boosting.html

 (Hastie, Tibshirani, and Friedman 2001;Torralba, Murphy, and Freeman 2007).

 

Discriminatively(有区别) trained deformable(可变形) part models, http://people.cs.uchicago.edu/~pff/latent/  (Felzenszwalb, Girshick,McAllester et al. 2010).

 

Upper-body detector(上身检测),

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/UpperBody/  (Ferrari,Marin-Jimenez, andZisserman 2008).

 

2D articulated human poseestimation software,

http://www.vision.ee.ethz.ch/~calvin/articulated_human_pose_estimation_code/  (Eichner and Ferrari 2009).

 

节 14.2.2: Active appearance and 3Dshape models

 

AAMtools: An active appearancemodeling toolbox,

 http://cvsp.cs.ntua.gr/software/AAMtools/  (Papandreou and Maragos2008).

 

节 14.3: Instance recognition

 

FASTANN and FASTCLUSTER forapproximate k-means (AKM),

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/ (Philbin, Chum, Isard et al. 2007).

 

Feature matching using fastapproximate nearest neighbors,

http://people.cs.ubc.ca/~mariusm/index.php/FLANN/FLANN  (Muja and Lowe 2009).

 

 

节 14.4.1: Bag of words(词袋)

 

Two bag of words classifiers, http://people.csail.mit.edu/fergus/iccv2005/bagwords.html

(Fei-Fei and Perona 2005;Sivic, Russell, Efros et al. 2005).

 

Bag of features andhierarchical(分层) k-means, http://www.vlfeat.org/  (Nist´ er and Stew´enius2006; Nowak, Jurie, and Triggs 2006).

 

节 14.4.2: Part-based models

 

A simple parts and structureobject detector,

http://people.csail.mit.edu/fergus/iccv2005/partsstructure.html

 (Fischler and Elschlager 1973; Felzenszwalband Huttenlocher 2005).

 

节 14.5.1: Machine learning software

 

Support vector machines (SVM)software (

http://www.support-vector-machines.org/SVM soft.html )

 包含很多支持向量机的库,

SVMlight http://svmlight.joachims.org/ ;

 LIBSVM, http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/(Fan, Chen,and Lin 2005);

LIBLINEAR, http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/liblinear/  (Fan,Chang, Hsieh et al.2008).

 

Kernel Machines: links to SVM,Gaussian processes, boosting, and other machine

learning algorithms, http://www.kernel-machines.org/software .

 

Multiple kernels for imageclassification,

http://www.robots.ox.ac.uk/~vgg/software/MKL 

 (Varma and Ray 2007; Vedaldi, Gulshan, Varmaet al. 2009).

 

附录 A.1–A.2: Matrix decompositions(矩阵分解) and linear least squares(线性最小乘)

 

BLAS (BasicLinear Algebra Subprograms基本线性代数子程序),

http://www.netlib.org/blas/  (Blackford,Demmel, Dongarraet al. 2002).

 

LAPACK (Linear Algebra(线性代数) PACKage),

http://www.netlib.org/lapack/  (Anderson, Bai,Bischof etal. 1999).

 

GotoBLAS, http://www.tacc.utexas.edu/tacc-projects/.

 

ATLAS (Automatically TunedLinear Algebra Software),

http://math-atlas.sourceforge.net/  (Demmel, Dongarra, Eijkhoutet al. 2005).

 

Intel Math Kernel Library(MKL), http://software.intel.com/en-us/intel-mkl/.

 

AMD CoreMath Library (ACML),

http://developer.amd.com/cpu/Libraries/acml/Pages/default.aspx .

 

Robust PCA code(鲁棒主成分分析), http://www.salle.url.edu/~ftorre/papers/rpca2.html

 (De la Torre and Black 2003).

 

Appendix A.3: Non-linear leastsquares非线性最小二乘

 

MINPACK, http://www.netlib.org/minpack/.

 

levmar: Levenberg–Marquardtnonlinear least squares algorithms, 非线性最小二乘

http://www.ics.forth.gr/~lourakis/levmar/  (Madsen, Nielsen, andTingleff 2004).

 

附录 A.4–A.5: Direct(直接) and iterative(迭代) sparse matrix(稀疏矩阵) solvers

 

SuiteSparse (variousreordering algorithms, 各种各样的重排算法CHOLMOD) and SuiteSparse QR, http://www.cise.ufl.edu/research/sparse/SuiteSparse/  (Davis 2006, 2008).

 

PARDISO (iterative and sparsedirect solution),  http://www.pardiso-project.org/.

 

TAUCS (sparse direct,iterative, out of core, preconditioners),

http://www.tau.ac.il/~stoledo/taucs/ .

 

HSL Mathematical SoftwareLibrary,  http://www.hsl.rl.ac.uk/index.html .

 

Templatesfor the solution of linear systems(线性系统解决问题的模板), http://www.netlib.org/linalg/html templates/Templates.html  (Barrett, Berry, Chan et al.1994). Download the PDF for instructions(说明) on how to get the software.

 

ITSOL,MIQR, and other sparsesolvers,

 http://www-users.cs.umn.edu/~saad/software/  (Saad 2003).

 

ILUPACK, http://www-public.tu-bs.de/~bolle/ilupack/ .

 

附录 B: Bayesian modeling and inference(贝叶斯建模和推断)

 

Middleburysource code for MRF minimization(隐马尔科夫随机场最小化), http://vision.middlebury.edu/MRF/code/  (Szeliski, Zabih, Scharsteinet al. 2008).

 

C++ code for efficient beliefpropagation for early vision,

http://people.cs.uchicago.edu/~pff/bp/  (Felzenszwalb andHuttenlocher 2006).

 

FastPD MRF optimization(最优化) code,

http://www.csd.uoc.gr/~komod/FastPD  (Komodakisand Tziritas2007a; Komodakis, Tziritas, and Paragios 2008)

 

 

算法 C.1   Calgorithm for Gaussian random noise generation, using the Box–Mullertransform.

C描述的利用Box–Muller 变换产生高斯随机噪声

double urand()

{

return ((double)rand()) / ((double) RAND MAX);

}

void grand(double& g1, double& g2)

{

#ifndef M_PI

#define M_PI 3.14159265358979323846

#endif // M_PI

double n1 = urand();

double n2 = urand();

double x1 = n1 + (n1 == 0); /* guardagainst log(0) */

double sqlogn1 = sqrt(-2.0 * log (x1));

double angl = (2.0 * M PI) * n2;

g1 = sqlogn1 * cos(angl);

g2 = sqlogn1 * sin(angl);

}

 

 

高斯噪声的产生。许多基本的软件包产生一些不同的随机的噪声(例如 运行在unix上的rand()),但是并不是所有的都有高斯随机噪声发生器。计算一个离散随机常量,你可以用Box–Mullertransform (Box and Muller 1958),他的c代码在算法C.1中给出了,注意这个运行结果是返回一对随机变量。相关的产生高斯随机变量的方由Thomas, Luk, Leong et al. (2007)提出。

 

伪彩色产生。在很多应用中,很方便给图像加上标记(或者给图像特征比如线)。一个最简单的方式就是给不同的标记不同的颜色。在我的工作中,我发现用RGB立体色彩系给不同的标记赋予标准均匀的色彩是很方便的。

对于每一个(非消极)标记值,considerthe bits as being split among the three color channel,例如对于一个比特值为9的值,

这个值可以被标记为RGBRGBRGB,获得三基色中的每一种颜色值后,颠倒比特值,结果是低位的比特值变化的最快。

实际上,对于一个八比特的颜色通道,这个比特值的颠倒可以被存在一个表或者一个存储提前计算好的记录有由标记值向伪彩色的改变的完整表。

图 8.16 显示了这样一个伪彩色绘制的例子.

 

GPU实现

 

GPU的出现,可以处理像素着色和计算着色,导致了实时应用的快速计算机视觉算法的发展,例如,分割,追踪,立体和运动估计((Pock, Unger, Cremerset al. 2008; Vineet and Narayanan 2008; Zach,Gallup, and Frahm 2008)。一个好的资源来学习这些算法就是CVPR 2008 上关于Visual Computer Visionon GPUs的workshop。

http://www.cs.unc.edu/~jmf/Workshop_on_Computer_Vision_on_GPU.html他的论文可以在CVPR2008的会议集的DVD中找到。额外的关于GPU算法资源包括GPGPU网址和小组讨论http://gpgpu.org/还有OpenVIDIAWebsite, http://openvidia.sourceforge.net/index.php/OpenVIDIA

 

C.3 PPT和讲稿

正如我在前言中提到的,我希望提供和书中材料相一致的PPT,直到这些全部准备好,你最好的方式去看我在华盛顿大学上课时的PPT,和一写相关课程中用到的教案。

这里是一些这样的课程列表:

UW 455:Undergraduate Computer Vision,

 http://www.cs.washington.edu/education/courses/455/.

 

UW576:Graduate Computer Vision,

 http://www.cs.washington.edu/education/courses/576.

 

StanfordCS233B: Introduction to Computer Vision,

http://vision.stanford.edu/teaching/cs223b/.

 

MIT6.869: Advances in Computer Vision,

 http://people.csail.mit.edu/torralba/courses/6.869/6.869.computervision.htm.

 

Berkeley CS 280: Computer Vision, http://www.eecs.berkeley.edu/~trevor/CS280.html

 

UNC COMP776: Computer Vision, http://www.cs.unc.edu/~lazebnik/spring10.

 

Middlebury CS 453: Computer Vision,

 http://www.cs.middlebury.edu/~schar/courses/cs453-s10/.

 

Related courses have also been taught onthe topic of Computational Photography, e.g.,

 

CMU 15-463: Computational Photography, http://graphics.cs.cmu.edu/courses/15-463/.

 

MIT 6.815/6.865: Advanced ComputationalPhotography,

http://stellar.mit.edu/S/course/6/sp09/6.815

 

Stanford CS 448A: Computational photographyon cell phones,

http://graphics.stanford.edu/courses/cs448a-10/.

 

SIGGRAPH courses on ComputationalPhotography,

http://web.media.mit.edu/~raskar/photo/.

 

这里还有一些最好的关于各种计算机视觉主题的在线讲稿,例如:belief propagation and graph cuts,它们在UW-MSR Course of Vision Algo-rithms http://www.cs.washington.edu/education/courses/577/04sp/

 

C.4 参考文献:

这本的所有参考文献在这本书的网站上,一个几乎所有的计算机视觉的出版物都引用的更全面的部分注解书目由Keith Price维http://iris.usc.edu/Vision-Notes/bibliography/contents.html.

这里还有一个可搜索的计算机图形学的参考书目http://www.siggraph.org/publications/bibliography/另外技术论文比较好的资源是GoogleScholar 和 CiteSeerX。

 

 

 

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    2024/4/21 10:09:32
  2. 【华为云技术分享】昇腾AI处理器软件栈--总览

    昇腾AI软件栈提供了计算资源、性能调优的运行框架以及功能多样的配套工具,是一套完整的解决方案,可以使昇腾AI处理器发挥出极佳的性能。昇腾AI软件栈可以分为神经网络相关软件模块、工具链以及其它软件模块。 神经网络软件主要包含了流程编排器(Matrix),框架管理器(Frame…...

    2024/4/21 10:09:31
  3. CSDN博客不能正常发布的问题

    在一两个月之前,遇到了使用Chrome官方浏览器,360安全浏览器,Edge浏览器无法发表博客的问题具体表现为:文章标签和个人分类不能显示,发布按钮点击无响应,顶部导航栏无法使用非常苦恼,尝试了几个浏览器之后发现UC浏览器可以正常发布博客 另外,通过调试页面,发现页面不正…...

    2024/5/1 21:26:12
  4. Centos7 安装 Rabbitmq、Erlang

    由于 RabbitMQ 使用通过 Erlang 来开发的,需要需要安装Erlang 然而在安装Erlang 又一大波依赖需要安装,而且这些依赖不在CentOS 默认的yum 库中。Erlang 和 RabbitMQ 的对应关系:官网:https://www.rabbitmq.com/which-erlang.html环境信息步骤一、安装Erlangyum -y install…...

    2024/4/21 10:09:29
  5. NI LabVIEW 2015视觉开发必备软件和工具包

    http://shixinhua.com/bbs/thread-8487-1-1.htmlNI LabVIEW&VISION2015视觉开发必备软件和工具包1 M) Y2 }) E9 r. _NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64…...

    2024/4/21 10:09:29
  6. [erlang]erlang标准库及外部库讲解

    原创文章,转载请注明出处:服务器非业余研究http://blog.csdn.net/erlib 作者Sunface联系邮箱:cto@188.com外部库1.Ranch 是一个非常优秀的tcp处理的程序框架。Cowboy的底层就是用ranch来实现的。 https://github.com/extend/ranch2.Cowboy 是一个超高性能超稳定的ht…...

    2024/4/21 10:09:27
  7. ms2软件开发和管理四周培训总结

    Vision: 一个软件如果没有明确的Vision,就如同在旅途中失去了方向。而且此Vision要能被团队所有人接受,并能够激发大家的工作激情。所以在软件开发的开始阶段,确定Vision是件极其重要的事情。好的Vision会让团队所有人充满激情,并能够很容易的被外界所认可。我就经常拿着我…...

    2024/4/25 7:33:46
  8. 如何调试Erlang程序

    调试是程序开发过程中的非常重要的过程,对于某些调试可能是开发过程中最难的一步,熟练的掌握调试工具和方法,可以提升我们调试的效率。 Erlang的debugger是一个gui的调试工具。本文将介绍如何使用此工具。 1 编译只有编译时加上debug_info的模块才能被调试在erlang shell中加…...

    2024/4/19 23:20:29
  9. CSDN博客图片调整大小

    当我们写博客的时候,会经常插入一些图片,但有时候我们会插入一些像素比较小的图片,比如表情包,一般情况下,插入的图片都是默认格式,像素小的图片放大时有时会失帧,比如我们按平常的方式插入表情包,就变成了下面这个样子,看起来很不舒服 这时候就会去想着改变图片大小 我们上传到…...

    2024/4/20 17:51:03
  10. Python如何获得Erlang的威力

    Erlang是基于消息传递的分布式开发语言,开发简单而功能强大。虽然Erlang的FP编程对于一些FP Geeker来讲不算什么,但要被大多工作中的开发人员来讲,还是有很大的鸿沟的,而且在开发的便利性上不如其他“主流”语言。如果能够把Erlang的 强大能力嫁接到Python中,那将是一个多…...

    2024/4/20 17:51:02
  11. 常用机器视觉软件

    一、开源的OpenCV机器视觉我们最常用的软件是OpenCV(IntelOpenSource Computer Vision Library),它的中文论坛http://www.opencv.org.cn/index.PHP里面有非常清楚的介绍。 二、VisionPro7.0系统,快速开发强大的应用系统康耐视公司(Cognex )推出的 VisionPro 系统组合了世…...

    2024/4/20 1:41:19
  12. erlang 参数传递时是赋值or引用?

    请教一个基础问题,erlang 参数传递时是赋值or引用? 找不到方法测试。 求教了。 答: erlang 中怎么会有引用这种说法,变量都是拷贝过去的。 问: 无法实现引用,是么? 我在写的东西要传一个大状态。 所以疑惑了一下。 答: erlang 所有的变量都只能在函数中传递,没有全局变…...

    2024/4/20 17:51:00
  13. 什么是软件需求,软件需求的分类

    软件需求包括3个不同的层次――业务需求、用户需求和功能需求。原链接地址1、业务需求 (Business requirement)表示组织或客户高层次的目标。业务需求通常来自项目投资人、购买产品的客户、实际用户的管理者、市场营销部门或产品策划部门。业务需求描述了组织为什么要开发一个…...

    2024/4/20 17:50:59
  14. Core Erlang:Erlang的Core中间表示

    随着erlang的不断发展,它的语法越来越复杂,不便于诸如分析器,调试器此类程序在源码层次直接进行解析,而CORE Erlang旨在为Erlang提供一个人类可读可改的中间表示(Intermediate representation),这样就能方便面向程序源码的工具的开发。 千言万语不如代码一句。这里我们…...

    2024/4/22 12:37:16
  15. CSDN博客”准专家勋章“”微软MVP勋章“上线公告

    尊敬的CSDN用户:您好!为活跃博客气氛,给积极参与博客频道的用户提供更多的激励,我们于9月5日正式推出CSDN博客勋章功能!CSDN博客勋章将颁发给积极发表优质博文、经常参加博客频道活动、关注博客频道发展的用户,它是用户获得的荣誉的标志。我们首批推出的博客勋章有两种:…...

    2024/4/20 17:50:56
  16. 【Machine Vision】Teledyne DALSA Sapera 简单介绍

    安装SDK包 同其他大厂的平台软件包一样,分为Runtime和SDK俩种安装包。SDK安装完成后,在开始菜单里面会有俩个目录,Teledyne DALSA 这个目录是通用的驱动服务,Teledyne DALSA Sapera LT就是我们关注的重点了,包含了一系列的套装产品,包括设备驱动服务、网络配置工具、相机…...

    2024/4/20 17:50:55
  17. Erlang基础知识整理

    ~~转载 回头再说 坚强2002 的博客。关于erlang一些关键的基础知识进行总结 1.Erlang属于面向消息的语言,面向消息的语言没有共享对象,进程间交互通过收发消息完成 2.Erlang中一个已经赋值的变量就是一个指针,指向存储值的存储区 单次赋值实际上就是存储区的值不会被修改…...

    2024/4/24 14:33:08
  18. erlang源码在linux上编译安装

    网上这方面的资料不少,这篇是为了回应上篇,在上篇rabbitmq安装的过程中有个小插曲,我用源码安装了erlang,写下来为了方便以后查看。1.介绍 erlang是一种编程语言,rabbitmq的运行需要在这个环境中,所以需要安装这个。具体的百度下,百科说的挺详细。2.环境 系统:Ce…...

    2024/4/20 11:28:57
  19. 关于Erlang和SMP的一些说明

    转载:http://shiningray.cn/some-facts-about-erlang-and-smp.html原文:http://groups.google.com/group/erlang-questions/browse_thread/thread/7827f5e32681ca8e by.Kenneth Erlang/OTP team, Ericsson译:ShiningRay以下是一些Erlang SMP实现的细节和与性能与伸缩性相关一…...

    2024/4/20 17:50:57
  20. 利用悲观锁解决数据库死锁

    Reference: [url]http://hi.baidu.com/chenlinping/item/6613c0e9b8fa1ce3fa42ba43[/url]【IT168技术文档】  这边讲述的数据库死锁是由于查询条件顺序不对而造成的一类,主要是两个线程在同时对一个数据库表进行操作时,出现了下列情况,假设一个数据库表 内有5行数据,线程…...

    2024/4/21 10:09:25

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    1.1 简介 Pandas 是 Python 编程语言的一个软件库,用于数据操作和分析。它提供了强大的数据结构,特别是 DataFrame,用于处理结构化数据。DataFrame 类似于电子表格,可以存储多种类型的数据,并支持各种数据操作&#x…...

    2024/5/1 22:23:18
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    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言,在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下: w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/3/20 10:50:27
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    2024/5/1 17:30:59
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    2024/4/30 18:14:14
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    2024/4/29 2:29:43
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    2024/4/30 18:21:48
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    2024/4/27 17:58:04
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    2024/4/30 9:43:09
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    2024/4/27 17:59:30
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    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/4/25 18:39:16
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    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/4/28 1:34:08
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    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/4/26 19:03:37
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    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/4/29 20:46:55
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    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/4/30 22:21:04
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/1 4:32:01
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/4/27 23:24:42
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/4/28 5:48:52
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/4/30 9:42:22
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/4/30 9:43:22
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/4/30 9:42:49
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下:1、长按电脑电源键直至关机,然后再按一次电源健重启电脑,按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后,按住“winR”打开运行窗口,输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面,选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像(每一幅图像的大小是564*564) f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面,在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机,虽然这比较麻烦,但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows,请勿关闭计算机”的提示,要过很久才能进入系统,有的用户甚至几个小时也无法进入,下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法:我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题,电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update,请勿关机”(如下图所示),而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢?一切都是正常操作的,为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示,没过几秒后电脑自动重启,每次开机都这样无法进入系统,此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一:开机按下F8,在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况,就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机,碰到这样的问题该怎么解决呢,现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法:1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后,每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面,提示请勿关闭计算机”,每次停留好几分钟才能正常关机,导致什么情况引起的呢?出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着,别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚,只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一:管理员运行cmd:net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题:电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢?一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
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    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了,具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面,长时间没反应,无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过,网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法,并在最后教给你1种保护系统安全的好方法,一起来看看!电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中,添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候,开启电脑发现电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢?下面小编就带着大家一起看看吧!如果能够正常进入系统,建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容,让我们赶快一起来看一下吧!配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题,就是我们的win7系统在关机的时候,总是喜欢显示“准备配置windows,请勿关机”这样的一个页面,没有什么大碍,但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机,非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时,一般是您正对windows进行升级,但是这个要是长时间没有反应,我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了,来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况,当我们打开电脑之后,发现一直停留在一个界面:“配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机”,等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57