memb=identify(h[[1]], N=3)运行后怎么交互

时间: 2023-11-18 10:04:14 浏览: 13
运行 `memb=identify(h[[1]], N=3)` 后,你可以通过以下方式与返回的 `memb` 进行交互: 1. 查看 `memb` 的类型和内容: ``` print(type(memb)) print(memb) ``` 2. 访问 `memb` 中的元素: ``` print(memb[0]) print(memb[1]) print(memb[2]) ``` 如果你想访问元素中的某个属性,可以使用点运算符,例如: ``` print(memb[0].entity) print(memb[1].confidence) print(memb[2].start) ``` 你可以根据自己的需要对返回的 `memb` 进行进一步操作和处理。
相关问题

memb=identify(h[[1]], N=3)为什么运行后R语言卡住

可能是因为 `identify()` 函数需要交互式地选择图像中的点,导致程序等待用户的响应。如果你没有在图形设备上选择点,程序就会一直等待,看起来好像卡住了。 你可以尝试按下 Esc 键或 Ctrl + C 组合键中断 identify() 函数的执行,然后再检查一下代码是否正确或者尝试其他方法来处理图像。

霍尼韦尔MEMB驱动电路

霍尼韦尔MEMB驱动电路是一种用于驱动MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems)传感器的电路。MEMS传感器是一种微型传感器,具有小尺寸和低功耗的特点。MEMB驱动电路通常用于控制和激励MEMS传感器的运动,以便提取或检测环境中的物理量。 霍尼韦尔是一家知名的传感器制造商,其MEMB驱动电路利用了霍尼韦尔自身的技术和专利来实现对MEMS传感器的精确控制。这种驱动电路可以提供稳定的电源和信号,以确保MEMS传感器的正常运行。 具体而言,霍尼韦尔MEMB驱动电路通常包括电源管理电路、信号调理电路和控制逻辑电路。电源管理电路用于为MEMS传感器提供所需的电源电压和电流;信号调理电路用于放大、滤波和处理传感器的输出信号;控制逻辑电路用于根据需要控制传感器的运动和工作模式。 通过使用霍尼韦尔MEMB驱动电路,可以有效地驱动MEMS传感器,并实现高精度的物理量测量和传感功能。这种驱动电路在许多应用领域中都有广泛的应用,例如汽车、医疗、工业自动化等。

相关推荐

#include <iostream> #include <string> #include <vector> using namespace std; class Student { private: int id; //学号 string name; //姓名 float score; //个人成绩 public: //构造函数 Student(int id, string name, float score) { this->id = id; this->name = name; this->score = score; } //获取学号 int getId() { return id; } //获取姓名 string getName() { return name; } //获取成绩 float getScore() { return score; } }; class Project { private: int pId; //项目编号 string pName; //项目名称 Student leader; //组长 Student members[3]; //小组成员 float pScore; //小组成绩 public: //构造函数 Project(int pId, string pName, Student leader, Student members[]) { this->pId = pId; this->pName = pName; this->leader = leader; for(int i=0; i<3; i++) { this->members[i] = members[i]; } //计算小组成绩 pScore = (members[0].getScore() + members[1].getScore() + members[2].getScore()) / 3; } //获取项目编号 int getPid() { return pId; } //获取项目名称 string getPname() { return pName; } //获取组长 Student getLeader() { return leader; } //获取小组成员 Student* getMembers() { return members; } //获取小组成绩 float getScore() { return pScore; } //输出项目组信息 void printProject() { cout << "项目编号:" << pId << endl; cout << "项目名称:" << pName << endl; cout << "组长:" << leader.getName() << endl; cout << "小组成员:" << endl; for(int i=0; i<3; i++) { cout << members[i].getName() << endl; } cout << "小组成绩:" << pScore << endl; } }; int main() { //创建学生 Student s1(1, "张三", 80); Student s2(2, "李四", 85); Student s3(3, "王五", 90); Student s4(4, "赵六", 85); Student s5(5, "钱七", 92); Student s6(6, "孙八", 87); //创建项目组 Student members1[3] = {s1, s2, s3}; Project p1(1, "项目一", s1, memb

最新推荐

recommend-type

pre_o_1csdn63m9a1bs0e1rr51niuu33e.a

pre_o_1csdn63m9a1bs0e1rr51niuu33e.a
recommend-type

matlab建立计算力学课程的笔记和文件.zip

matlab建立计算力学课程的笔记和文件.zip
recommend-type

FT-Prog-v3.12.38.643-FTD USB 工作模式设定及eprom读写

FT_Prog_v3.12.38.643--FTD USB 工作模式设定及eprom读写
recommend-type

matlab基于RRT和人工势场法混合算法的路径规划.zip

matlab基于RRT和人工势场法混合算法的路径规划.zip
recommend-type

matlab基于matlab的两步定位软件定义接收机的开源GNSS直接位置估计插件模块.zip

matlab基于matlab的两步定位软件定义接收机的开源GNSS直接位置估计插件模块.zip
recommend-type

zigbee-cluster-library-specification

最新的zigbee-cluster-library-specification说明文档。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成

![实现实时数据湖架构:Kafka与Hive集成](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/10eb2e6972b3b6086286fc64c0b3ee41.jpeg) # 1. 实时数据湖架构概述** 实时数据湖是一种现代数据管理架构,它允许企业以低延迟的方式收集、存储和处理大量数据。与传统数据仓库不同,实时数据湖不依赖于预先定义的模式,而是采用灵活的架构,可以处理各种数据类型和格式。这种架构为企业提供了以下优势: - **实时洞察:**实时数据湖允许企业访问最新的数据,从而做出更明智的决策。 - **数据民主化:**实时数据湖使各种利益相关者都可
recommend-type

2. 通过python绘制y=e-xsin(2πx)图像

可以使用matplotlib库来绘制这个函数的图像。以下是一段示例代码: ```python import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt def func(x): return np.exp(-x) * np.sin(2 * np.pi * x) x = np.linspace(0, 5, 500) y = func(x) plt.plot(x, y) plt.xlabel('x') plt.ylabel('y') plt.title('y = e^{-x} sin(2πx)') plt.show() ``` 运行这段
recommend-type

JSBSim Reference Manual

JSBSim参考手册,其中包含JSBSim简介,JSBSim配置文件xml的编写语法,编程手册以及一些应用实例等。其中有部分内容还没有写完,估计有生之年很难看到完整版了,但是内容还是很有参考价值的。