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銘傳大學 資訊傳播工程學系碩士班 賈叢林所指導 陳奕中的 基於深度學習之第一人稱視訊步態分析 (2020),提出tan角度換算關鍵因素是什麼,來自於步態分析、第一人稱視訊、步態參數、深度學習。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 陳品銓、鄧昭瑞所指導 林雅婷的 開發自動化光學量測透明黏合晶片內微流道尺度之系統 (2019),提出因為有 微流道晶片、尺度量測、機器視覺、自動光學檢測系統的重點而找出了 tan角度換算的解答。

最後網站TAN @ Excel :: 隨意窩Xuite日誌則補充:TAN TAN 傳回已知角度的正切值。 語法TAN(number) Number 是用以計算正切值的角度(以弳度表示)。 註解如果角的大小以角度表示,請乘以PI()/180 或是使用RADIANS 函數將 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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基於深度學習之第一人稱視訊步態分析

為了解決tan角度換算的問題,作者陳奕中 這樣論述:

步態能夠具體表現個體的運動特質,也能成為判斷身體狀況的重要外顯特徵,使得精確的步態分析成為臨床醫學重要的資訊需求之一。但是有關步態測量與分析目前醫療院所主要仍是借助於醫師在經驗上的目測判斷,或是昂貴且裝置複雜的動作捕捉系統,不適於居家環境的使用;而簡易型的穿載式感應器則又無法提供足夠用於輔助醫療判斷的資訊。本文提出一種利用影像紀錄器為基礎的新穎步態分析方法,具有使步態分析更為簡便、適於居家長照的應用優勢。首先利用第一人稱視訊影像分析技術,擷取與時間相關之步態參數;再透過深度影像模型技術,將單張影像轉譯成深度影像,而能取得與空間相關的步態參數;基於動作捕捉系統所取得的資訊,而能由訓練後的深度學

習模型取得運動學之關節角度參數。由實驗結果顯示,所開發的系統能夠完整取得臨床醫療所需的步態參數,並因為設備簡單而適用於家庭照護應用。

開發自動化光學量測透明黏合晶片內微流道尺度之系統

為了解決tan角度換算的問題,作者林雅婷 這樣論述:

中文摘要 IAbstract II誌謝 III目錄 IV圖索引 VII表索引 X第一章 緒論 11.1 研究背景 11.1.1 微流道晶片 21.1.2 機器視覺 31.1.3 自動光學檢測系統 41.2 研究動機與目的 51.3 研究方法 71.4 論文架構 10第二章 文獻回顧 112.1 微流道晶片製程之相關文獻 112.1.1 製造微流道晶片之高分子材料 112.1.2 高分子材料上的微流道製造技術 122.1.3 高分子微流道晶片的黏合技術 122.2 量測透明黏合晶片內微流道尺度之相關文獻 13第三章 微流道晶片製程與微流道尺度量測技術

193.1 微流道晶片之製程與架構 193.2 黏合晶片內微流道寬度及深度量測技術 203.2.1 利用司乃耳定律對於透明微流道晶片截面進行光路徑模擬 223.2.2 建立演算法 243.3.3 透明黏合晶片內全區域直線微流道尺度量測方法 28第四章 系統架構 304.1 光學照明取像模組 314.1.1 相機 324.1.2 鏡頭 354.1.3 比例因子換算方法 374.1.4 光源 394.2 運動機構模組 454.2.1 垂直攝影機架 454.2.2 X軸電動移動平台與Y軸電動平台 454.2.3 晶片放置平台 464.3 電控系統 474.4 視覺軟體

工具 484.4.1 軟體介紹 494.4.2 影像處理 504.4.3 人機介面以及程式處理流程 57第五章 實驗結果 635.1 透明微流道晶片 645.2 尋找起始量測區域 645.3 相機架設角度之限制 665.4 聚焦位置以及有無遮光對於系統量測尺度的影響 685.4.1 聚焦位置說明 685.4.2 遮光原因說明 695.4.3 探討聚焦在不同位置及有無遮光對於系統量測尺度的影響 715.5 量測重複性 735.6 工具顯微鏡驗證方法 755.6.1 利用工具顯微鏡量測微流道寬度方法 755.6.2 利用工具顯微鏡量測微流道深度方法 775.7 量測

準確度 78第六章 結論與未來展望 816.1 研究成果 826.2 未來展望 84參考文獻 85附錄一 89附錄二 90附錄三 91附錄四 92附錄五 102