provided COCO path C:\ers\Raytrack\Desktop\Detr\detr_main\coco\train2017 does not exist

时间: 2024-03-22 13:35:22 浏览: 12
提供的COCO路径C:\ers\Raytrack\Desktop\Detr\detr_main\coco\train2017不存在。这可能是因为该路径下不存在train2017文件夹或者路径输入错误。请确保路径正确,并检查train2017文件夹是否存在。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我能够更好地帮助您解决问题。
相关问题

C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2023623-26068-1ers0ly.zmcqg\sketch_jul23d\sketch_jul23d.ino:6:10: fatal error: jpeg.h: No such file or directory #include "jpeg.h" ^~~~~~~~ compilation terminated. exit status 1 Compilation error: jpeg.h: No such file or directory

这个错误提示表明在编译过程中找不到 `jpeg.h` 这个文件。这可能是因为你没有正确安装和配置与 JPEG 图像处理相关的库。 解决这个问题的步骤如下: 1. 确保你已经安装了与 JPEG 图像处理相关的库。这可能是一个单独的库,也可能是一个综合库,例如 `libjpeg`。 2. 如果你使用的是 Arduino IDE,打开 Arduino IDE 并导航到 "工具" -> "库管理器"。 3. 在库管理器中搜索并安装与 JPEG 图像处理相关的库。尝试搜索关键字 "jpeg" 或 "libjpeg"。 4. 安装完成后,重新编译你的代码。如果仍然存在问题,请确保你正确地引用了 `jpeg.h` 头文件。你可以检查一下文件路径是否正确,并确保将其包含在你的代码中。 如果你仍然遇到问题,请提供更多的上下文和代码,以便我能够更好地帮助你解决问题。

ers遥感卫星参数表

ERS遥感卫星参数表包括了一系列与该卫星相关的参数和信息。以下是该参数表中可能包含的一些主要信息: 1. 卫星基本信息:包括卫星名称、序列号、发射日期和国家等。 2. 轨道参数:包括轨道类型(如太阳同步轨道)、轨道高度、轨道倾角和轨道周期等。 3. 传感器参数:包括主要用途的传感器类型、波段范围、分辨率、带宽和灵敏度等。 4. 数据传输和存储:包括数据传输方式(如X波段、S波段、Ku波段等)、传输速率和数据存储容量等。 5. 测量参数:包括测量精度、测量范围、测量时间间隔和观测角度等。 6. 数据处理参数:包括数据处理软件、处理算法、数据格式和校正模型等。 7. 卫星状态和性能:包括卫星在轨状态、星上设备工作情况、故障率、使用寿命等。 8. 数据产品:包括卫星提供的数据产品类型、级别和分发方式等。 9. 数据访问和应用:包括数据获取渠道、使用限制、数据应用领域和典型应用案例等。 10. 其他附加信息:如卫星故障历史、操作要求、卫星图像样本和技术文档等。 总之,ERS遥感卫星参数表提供了对该卫星的各个方面进行详细了解和评估的数据和信息,为科学研究、应用开发和决策支持等提供重要参考和基础数据。

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#include<bits/stdc++.h> #define up(l,r,i) for(int i=l,END##i=r;i<=END##i;++i) #define dn(r,l,i) for(int i=r,END##i=l;i>=END##i;--i) using namespace std; typedef long long i64; int qread() { int w = 1, c, ret; while ((c = getchar()) > '9' || c < '0') w = (c == '-' ? -1 : 1); ret = c - '0'; while ((c = getchar()) >= '0' && c <= '9') ret = ret * 10 + c - '0'; return ret * w; } const int MAXN = 2e4 + 3, MAXM = 175 + 3, MAXQ = 3e4 + 3, SI = 4; int q, v, s, o; struct Node { int x, y; bool t; Node(int _x, int _y, bool _t) :x(_x), y(_y), t(_t) {} }; class Bag { public: int t, l, r, X[MAXQ], Y[MAXQ]; bool F[MAXQ]; int W[MAXM][MAXN], M[MAXM][MAXN]; void iit(bool f) { l = 0, r = 2 * s - 1; } void add(Node e) { ++t; int x = X[t] = e.x, y = Y[t] = e.y; bool f = F[t] = e.t; if (t - 1 == r) { //t==r+1 -> t=r-s+1 up(0, s - 1, j) up(0, v, k) W[j][k] = W[j + s][k]; l += s, r += s; } up(0, v, j) W[t - l][j] = W[t - l - 1][j]; if (f) up(x, v, j) W[t - l][j] = max(W[t - l][j], W[t - l][j - x] + y); else dn(v, x, j) W[t - l][j] = max(W[t - l][j], W[t - l][j - x] + y); if (t % s == 0) up(0, v, j) M[t / s][j] = W[t - l][j]; } void ers() { --t; if (t + 1 == l) { l -= s, r -= s; up(0, v, j) W[0][j] = M[l / s][j]; up(1, s - 1, j) { int x = X[l + j], y = Y[l + j]; bool f = F[l + j]; up(0, v, k) W[j][k] = W[j - 1][k]; if (f) up(x, v, k) W[j][k] = max(W[j][k], W[j][k - x] + y); else dn(v, x, k) W[j][k] = max(W[j][k], W[j][k - x] + y); } } } Node bnk() { return Node(X[t], Y[t], F[t]); } int val(int x) { return W[t - l][x]; } }B1, B2; int slv(int x) { int r = 0; up(0, x, i) r = max(r, B1.val(i) + B2.val(x - i)); return r; } int main() { q = qread(), v = qread(), s = 1 + sqrt(q + 1) / 2, B1.iit(1), B2.iit(0); up(1, q, i) { i64 opt = qread() ^ o, ti = qread() ^ o, vi = qread() ^ o, wi = qread() ^ o, xi = qread() ^ o, yi = qread() ^ o; switch (opt) { case 1: B1.add(B2.bnk()), B2.ers(); break; case 2: B2.add(B1.bnk()), B1.ers(); break; case 3: B2.add(Node(vi, wi, ti)); break; case 4: B2.ers(); break; case 5: B2.ers(), B2.add(Node(vi, wi, ti)); } printf("%d\n", o = xi + slv(yi)); } return 0; }动态规划

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