Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Desvio padrão = Função de modelo*(Intensidade Radiante)*Função de comportamento do modelo*(1/Distância entre a câmera e o IRED^2)*(Coeficiente do Modelo 1*Tempo de exposição da câmera+Coeficiente do Modelo 2)
Σ = ζ*(Ip)*δ*(1/d^2)*(τ1*t+τ2)
Esta fórmula usa 8 Variáveis
Variáveis Usadas
Desvio padrão - O Desvio Padrão fornece uma medida da dispersão das intensidades do nível de cinza da imagem e pode ser entendido como o nível de potência da componente alternada do sinal adquirido pela câmera.
Função de modelo - Função de modelo é a função usada para modelar o comportamento de Σ com IRED.
Intensidade Radiante - (Medido em Ampere) - Intensidade Radiante é o fluxo radiante emitido, refletido, transmitido ou recebido, por unidade de ângulo sólido.
Função de comportamento do modelo - Model Behavior Function é a função para modelar o comportamento com distância d entre a câmera e o IRED.
Distância entre a câmera e o IRED - (Medido em Metro) - A distância entre a câmera e o diodo emissor de infravermelho IRED pode ser medida usando triangulação, tempo de voo ou métodos baseados em intensidade para determinar o posicionamento espacial preciso.
Coeficiente do Modelo 1 - O Coeficiente do Modelo 1 é o coeficiente para modelar a relação linear entre t e Σ.
Tempo de exposição da câmera - (Medido em Segundo) - O tempo de exposição da câmera é o período de tempo que a câmera coleta a luz da sua amostra.
Coeficiente do Modelo 2 - O Coeficiente do Modelo 2 é o coeficiente para modelar a relação linear entre t e Σ.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Função de modelo: 1.75 --> Nenhuma conversão necessária
Intensidade Radiante: 2.45 Miliamperes --> 0.00245 Ampere (Verifique a conversão ​aqui)
Função de comportamento do modelo: 6 --> Nenhuma conversão necessária
Distância entre a câmera e o IRED: 2.85 Centímetro --> 0.0285 Metro (Verifique a conversão ​aqui)
Coeficiente do Modelo 1: 3.15 --> Nenhuma conversão necessária
Tempo de exposição da câmera: 6 Microssegundo --> 6E-06 Segundo (Verifique a conversão ​aqui)
Coeficiente do Modelo 2: 2.75 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
Σ = ζ*(Ip)*δ*(1/d^2)*(τ1*t+τ2) --> 1.75*(0.00245)*6*(1/0.0285^2)*(3.15*6E-06+2.75)
Avaliando ... ...
Σ = 87.0966281348107
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
87.0966281348107 --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
87.0966281348107 87.09663 <-- Desvio padrão
(Cálculo concluído em 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Criado por Surya Tiwari
Faculdade de Engenharia de Punjab (PEC), Chandigarh, Índia
Surya Tiwari criou esta calculadora e mais 9 calculadoras!
Verifier Image
Verificado por Parminder Singh
Universidade de Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh verificou esta calculadora e mais 500+ calculadoras!

17 Noções básicas de processamento de imagens Calculadoras

Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera
​ Vai Desvio padrão = Função de modelo*(Intensidade Radiante)*Função de comportamento do modelo*(1/Distância entre a câmera e o IRED^2)*(Coeficiente do Modelo 1*Tempo de exposição da câmera+Coeficiente do Modelo 2)
Interpolação Bilinear
​ Vai Interpolação Bilinear = Coeficiente a*coordenada X+Coeficiente b*coordenada Y+Coeficiente c*coordenada X*coordenada Y+Coeficiente d
Entropia de imagem em comprimento de execução
​ Vai Imagem de entropia de comprimento de execução = (Comprimento da corrida preta de entropia+Entropia do comprimento da corrida branca)/(Comprimento médio da corrida preta+Comprimento Médio de Corrida Branca)
Cargas de banda associadas aos componentes principais
​ Vai Cargas de banda K com componentes do princípio P = Banda própria k Componente P*sqrt(P-ésimo autovalor)/sqrt(Matriz de Variância de Banda)
Combinação Linear de Expansão
​ Vai Combinação Linear de Funções de Expansão = sum(x,0,Índice inteiro para expansão linear,Coeficientes de Expansão com Valor Real*Funções de expansão com valor real)
Frequência cumulativa para cada valor de brilho
​ Vai Frequência cumulativa para cada brilho = 1/Número total de pixels*sum(x,0,Valor máximo de brilho,Frequência de ocorrência de cada valor de brilho)
Coeficiente Wavelet
​ Vai Coeficiente Wavelet Detalhado = int(Expansão da função de escala*Função de expansão wavelet*x,x,0,Índice inteiro para expansão linear)
Tamanho da etapa de quantização no processamento de imagens
​ Vai Tamanho da etapa de quantização = (2^(Faixa Dinâmica Nominal-Número de expoente alocado de bits))*(1+Bits atribuídos ao número Mantissa/2^11)
Linha de imagem digital
​ Vai Linha de imagens digitais = sqrt(Número de bits/Coluna de imagem digital)
Conversor digital para analógico
​ Vai Resolução do conversor digital para analógico = Imagem de tensão de referência/(2^Número de bits-1)
Rejeição de Frequência de Imagem
​ Vai Preço de venda do cliente = (1+Imagem do fator de qualidade^2*Imagem constante de rejeição^2)^0.5
Probabilidade de ocorrência do nível de intensidade em determinada imagem
​ Vai Probabilidade de intensidade = A intensidade ocorre na imagem/Número total de pixels
Tamanho do arquivo de imagem
​ Vai Tamanho do arquivo de imagem = Resolução de imagem*Profundidade de bits/8000
Coluna de Imagem Digital
​ Vai Coluna de imagem digital = Número de bits/(Linha de imagens digitais^2)
Número de bits
​ Vai Número de bits = (Linha de imagens digitais^2)*Coluna de imagem digital
Energia de Vários Componentes
​ Vai Energia do Componente = [hP]*Frequência
Número de nível de cinza
​ Vai Imagem em nível de cinza = 2^Coluna de imagem digital

Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera Fórmula

Desvio padrão = Função de modelo*(Intensidade Radiante)*Função de comportamento do modelo*(1/Distância entre a câmera e o IRED^2)*(Coeficiente do Modelo 1*Tempo de exposição da câmera+Coeficiente do Modelo 2)
Σ = ζ*(Ip)*δ*(1/d^2)*(τ1*t+τ2)
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