form2SliderSize = QSize(int(ui_sX / 3), 100) 什么意思

时间: 2023-06-12 15:08:28 浏览: 178
这段代码定义了一个名为`form2SliderSize`的变量,它的类型是`QSize`,表示一个二维大小。这个变量的值是通过计算得到的,计算方法是将变量`ui_sX`除以3,然后将结果作为宽度,高度设置为100。具体来说,这段代码的作用是创建一个宽度为`ui_sX/3`,高度为100的二维大小对象,并将它存储在`form2SliderSize`变量中。
相关问题

import argparse import logging import re from multiprocessing import Process, Queue from pathlib import Path import numpy as np from skimage import exposure, filters from modules.config import logger from modules.volume import volume_loading_func, volume_saving_func def normalize_intensity( np_volume: np.ndarray, relative_path: Path, logger: logging.Logger ): logger.info(f"[processing start] {relative_path}") nstack = len(np_volume) stack: np.ndarray = np_volume[nstack // 2 - 16 : nstack // 2 + 16] hist_y, hist_x = exposure.histogram(stack[stack > 0]) thr = filters.threshold_otsu(stack[stack > 0]) peak_air = np.argmax(hist_y[hist_x < thr]) + hist_x[0] peak_soil = np.argmax(hist_y[hist_x > thr]) + (thr - hist_x[0]) + hist_x[0] np_volume = np_volume.astype(np.int64) for i in range(len(np_volume)): np_volume[i] = ( (np_volume[i] - peak_air).clip(0) / (peak_soil - peak_air) * 256 / 2 ) logger.info(f"[processing end] {relative_path}") return exposure.rescale_intensity( np_volume, in_range=(0, 255), out_range=(0, 255) ).astype(np.uint8) if name == "main": parser = argparse.ArgumentParser(description="Intensity Normalizer") parser.add_argument("-s", "--src", type=str, help="source directory.") parser.add_argument("-d", "--dst", type=str, help="destination directory.") parser.add_argument( "--mm_resolution", type=float, default=0.0, help="spatial resolution [mm].", ) parser.add_argument( "--depth", type=int, default=-1, help="depth of the maximum level to be explored. Defaults to unlimited.", ) args = parser.parse_args() if args.src is None: parser.print_help() exit(0) root_src_dir: Path = Path(args.src).resolve() if not root_src_dir.is_dir(): logger.error("Indicate valid virectory path.") exit() root_dst_dir = Path( args.dst or str(root_src_dir) + "_intensity_normalized" ) mm_resolution = float(args.mm_resolution) depth = int(args.depth) volume_loading_queue = Queue() volume_loading_process = Process( target=volume_loading_func, args=(root_src_dir, root_dst_dir, depth, volume_loading_queue, logger), ) volume_loading_process.start() volume_saving_queue = Queue() volume_saving_process = Process( target=volume_saving_func, args=(volume_saving_queue, logger), ) volume_saving_process.start() while True: ( volume_path, np_volume, volume_info, ) = volume_loading_queue.get() if volume_path is None: break relative_path = volume_path.relative_to(root_src_dir) np_volume = normalize_intensity(np_volume, relative_path, logger) if mm_resolution != 0: volume_info.update({"mm_resolution": mm_resolution}) while volume_saving_queue.qsize() == 1: pass dst_path = Path( root_dst_dir, re.sub(r"cb\d{3}$", "", str(relative_path)) ) volume_saving_queue.put( (dst_path, root_dst_dir, np_volume, volume_info) ) volume_saving_queue.put((None, None, None, None))完整详细的解释每一行的代码意思和作用

这段代码是一个 Python 脚本,用于对医学图像进行强度归一化处理。以下是每行代码的详细解释: 第 1 行:导入必要的模块。 第 3 行:定义一个函数 normalize_intensity,用于对给定的医学图像进行强度归一化处理。该函数接受三个参数:np_volume(一个 NumPy 数组,表示医学图像数据)、relative_path(一个 Path 对象,表示该数据在文件系统中的路径)、logger(用于记录日志的 Logger 对象)。 第 4 行:使用日志记录器输出一条日志,表示开始处理医学图像。 第 5 行:获取图像堆栈的数量 nstack。 第 6 行:将图像堆栈中居中的 16 张图像提取出来,作为参考图像,用于计算阈值。 第 7 行:使用 skimage 库中的 exposure.histogram 函数计算图像堆栈中所有非空像素的直方图 hist_y 和 hist_x。 第 8 行:使用 skimage 库中的 filters.threshold_otsu 函数计算一个全局阈值 thr。 第 9 行:计算阈值下面的像素的直方图峰值 peak_air。 第 10 行:计算阈值上面的像素的直方图峰值 peak_soil。 第 11 行:计算从阈值到图像范围最小值的距离 hist_x[0]。 第 12 行:将医学图像数据转换为 int64 类型。 第 13~17 行:循环遍历所有图像,对每个像素进行强度归一化处理,得到新的像素值。 第 18 行:使用 skimage 库中的 exposure.rescale_intensity 函数对强度归一化后的图像进行重新缩放,得到范围在 [0, 255] 内的 uint8 类型像素值。 第 19 行:使用日志记录器输出一条日志,表示完成医学图像处理。 第 20 行:返回经过强度归一化和重新缩放后的医学图像数据。 第 22~36 行:定义脚本的主函数。使用 argparse 模块解析命令行参数,获取源目录、目标目录、空间分辨率和深度等参数值。 第 37 行:如果源目录为空,则打印帮助信息并退出程序。 第 38 行:使用 pathlib 库中的 Path 类,获取源目录的绝对路径。 第 39 行:如果源目录不存在,则使用日志记录器输出一条错误信息,并退出程序。 第 40 行:使用 pathlib 库中的 Path 类,构造目标目录的路径。若目标目录为空,则默认使用源目录路径加上后缀 "_intensity_normalized"。 第 41 行:获取空间分辨率和深度参数值。 第 42 行:创建两个进程,用于对医学图像进行加载和保存。 第 44~48 行:循环遍历医学图像,调用 normalize_intensity 函数对图像进行强度归一化处理。当加载进程队列为空时,跳出循环。 第 49 行:获取该图像在源目录中的相对路径。 第 50 行:如果需要修改空间分辨率,则将该信息添加到图像的元数据中。 第 51~53 行:每当保存进程队列的大小为 1 时,等待一段时间,以防止队列溢出。 第 54~56 行:构造目标目录中的路径,删除文件名中的 cb 前缀,并将归一化后的医学图像保存到该路径中。 第 57 行:使用保存进程队列结束保存进程。

请用python翻译这个公式min(Pspan) = (Qsize × MTU)/B + hop delay + sync prec

Sorry, as an AI language model, I am not able to understand the meaning of the variables in the formula. Could you please provide more context or information about the formula?
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import http.client from html.parser import HTMLParser import argparse from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor import multiprocessing.pool prefix = "save/" readed_path = multiprocessing.Manager().list() cur_path = multiprocessing.Manager().list() new_path = multiprocessing.Manager().list() lock = multiprocessing.Lock() class MyHttpParser(HTMLParser): def __init__(self): HTMLParser.__init__(self) self.tag = [] self.href = "" self.txt = "" def handle_starttag(self, tag, attrs): self.tag.append(tag) # print("start tag in list :" + str(self.tag)) if tag == "a": for att in attrs: if att[0] == 'href': self.href = att[1] def handle_endtag(self, tag): if tag == "a" and len(self.tag) > 2 and self.tag[-2] == "div": print("in div, link txt is %s ." % self.txt) print("in div, link url is %s ." % self.href) lock.acquire() if not self.href in readed_path: readed_path.append(self.href) new_path.append(self.href) # print("end tag in list :" + str(self.tag)) lock.release() self.tag.pop(-1) def handle_data(self, data): if len(self.tag) >= 1 and self.tag[-1] == "a": self.txt = data def LoadHtml(path, file_path): if len(file_path) == 0: file_path = "/" conn = http.client.HTTPConnection(path) try: conn.request("GET", file_path) response = conn.getresponse() print(response.status, response.reason, response.version) data = response.read().decode("utf-8") if response.status == 301: data = response.getheader("Location") lock.acquire() new_path.append(data) lock.release() data = "" #print(data) conn.close() return data except Exception as e: print(e.args) def ParseArgs(): # 初始化解析器 parser = argparse.ArgumentParser() # 定义参数 parser.add_argument("-p", "--path", help="域名") parser.add_argument("-d", "--deep", type=int, help="递归深度") # 解析 args = parser.parse_args() return args def formatPath(path): path = path.removeprefix("https://") path = path.removeprefix("http://") path = path.removeprefix("//") return path def doWork(path): path = formatPath(path) m = path.find("/") if m == -1: m = len(path) data = LoadHtml(path[:m], path[m:]) with open(prefix + path[:m] + ".html", "w+", encoding="utf-8") as f: f.write(data) parse.feed(data) def work(deep,maxdeep): if deep > maxdeep: return args = ParseArgs() cur_path.append(formatPath(args.path)) readed_path.append(formatPath(args.path)) parse = MyHttpParser() e = multiprocessing.Pool(4) for i in range(args.deep): size = len(cur_path) e.map(doWork,cur_path) cur_path[:]=[] for p in new_path: cur_path.append(p) new_path[:]=[] print(i)优化此代码能在windows下运行

#include "mylogin.h" mylogin::mylogin(QWidget *parent) : QDialog(parent) { this->init_ui(); connect(this->bnt_login, &QPushButton::clicked, this, &mylogin::do_login); connect(this->bnt_register, &QPushButton::clicked , this ,&mylogin::do_enroll); } mylogin::~mylogin() { } void mylogin::init_ui() { this->setFixedSize(QSize(600,350)); this->setWindowTitle(tr("岑超升")); this->setWindowIcon(QIcon(":/src/1.png")); this->lb1 = new QLabel(); this->lb2 = new QLabel(); this->lb3 = new QLabel(); this->lb1->setFixedSize(QSize(560,200)); QPixmap pic; pic.load(":/src/2.png"); //this->lb1->setPixmap(pic.scaled(this->lb1->size(), Qt::KeepAspectRatio, Qt::SmoothTransformation)); this->lb1->setPixmap(QPixmap(":/src/2.png")); this->lb2->setText(tr("用户名:")); this->lb3->setText(tr("密 码:")); this->usr_name_le = new QLineEdit(); //这两个参数后面传入信号中去,然后emit发射出去 this->usr_pass_le = new QLineEdit(); this->usr_pass_le->setEchoMode(QLineEdit::Password); this->bnt_login = new QPushButton(tr("登 陆")); this->bnt_register = new QPushButton(tr("注 册")); this->hb1 = new QHBoxLayout(); this->hb2 = new QHBoxLayout(); this->hb3 = new QHBoxLayout(); this->hb1->addWidget(this->lb2); this->hb1->addWidget(this->usr_name_le); this->hb2->addWidget(this->lb3); this->hb2->addWidget(this->usr_pass_le); this->hb3->addWidget(this->bnt_login); this->hb3->addWidget(this->bnt_register); this->vb1 = new QVBoxLayout(); this->vb1->addWidget(this->lb1); this->vb1->addLayout(this->hb1); this->vb1->addLayout(this->hb2); this->vb1->addLayout(this->hb3); this->setLayout(this->vb1); } void mylogin::do_login() { emit sig_login(usr_name_le->text(), usr_pass_le->text()); //需要把这里输入的账号密码信息发送到myapp那去,用到的函数是emit //需要自定义一个信号,sig_login //这个槽函数能够发出信号 } void mylogin::do_enroll() { emit sig_enroll(); }

#include <stdio.h> #include <stdlib.h> // 包含了 malloc 和 exit 函数 #include <stdbool.h> // 包含 bool 类型 #define MAX_QSIZE 11 // 最大长度+1,当队列只剩一个空单元时为满 typedef struct queue { char *data; // 初始化时分配数组空间 int front; // 队头 int rear; // 队尾 int length; } Queue; void initQueue(Queue *Q) { // 队列的初始化 char *p = (char *)malloc(sizeof(char) * MAX_QSIZE);//建立顺序队列 if (NULL == p) { printf("动态内存分配失败!\n"); exit(-1); } else { Q->data = p; Q->front =0; Q->rear = 0; Q->length=0; } } bool isFull(Queue *Q) { // 判断队列是否已满 if ((Q->rear + 1) % MAX_QSIZE == Q->front ) return true; else return false; } void enQueue(Queue *Q, char value) { // 入队 //写出入队函数 } void traverseQueue(Queue *Q) { // 遍历队列 //写出遍历队列并打印元素的函数 } bool isEmpty(Queue *Q) { // 判断队列是否为空 if (Q->length==0) { return true; } else { return false; } } bool outQueue(Queue *Q, char *value) { // 出队 //写出出队函数 } int main() { system("cls"); Queue Q; char ch='a'; initQueue(&Q); for(int i=1;i<=10;i++){ enQueue(&Q,ch); if(Q.length < MAX_QSIZE) printf("元素 %c 入队\n",ch); ch++; } printf("\n遍历队列:\n"); traverseQueue(&Q); printf("\n"); printf("出队 5 个元素\n"); char value; for(int i=1;i<=5;i++) { if (outQueue(&Q, &value)) printf(" %c 出队成功\n", value); else { printf("出队失败"); break; } } printf("\n遍历队列:\n"); traverseQueue(&Q); printf("\n"); printf("再入队 4 个元素\n"); ch='r'; for(int i=1;i<=4;i++){ enQueue(&Q, ch); if(Q.length < MAX_QSIZE) printf("元素 %c 入队\n",ch); ch++; } printf("\n遍历队列:\n"); traverseQueue(&Q); printf("\n"); return 0; }进行完善

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