nikon鏡片辨識的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

nikon鏡片辨識的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦西平英生寫的 新Nikon交換鏡頭完全解析:嚴選62款 可以從中找到所需的評價。

另外網站鏡片浮水印如何辨識真假NIKON鏡片 - 藥師+全台藥局、藥房 ...也說明:如何辨識真假NIKON鏡片. NIKON鏡片上的浮水印,每一種種類不同. 浮水印的圖案的確沒有"NOKON"的字樣. 在價目表上有SHOW出每一種種類的浮水印. NIKON有販售1.74非球面 ...

佛光大學 資訊應用學系 賴政良所指導 吳勝凱的 利用相似度演算法於數位影像來源鑑識之研究 (2012),提出nikon鏡片辨識關鍵因素是什麼,來自於數位鑑識、歐幾里德距離、相似度、支撐向量機。

而第二篇論文義守大學 資訊管理學系碩士在職專班 林建宏所指導 楊麗綉的 機器視覺滴定管液滴體積量測 (2012),提出因為有 機器視覺技術、滴定管、非接觸型量測、影像量測技術的重點而找出了 nikon鏡片辨識的解答。

最後網站寶島眼鏡x Nikon 睛亮鑽石鍍膜x 舒壓鏡片x Eye ruler2 全攻略心得則補充:在半年前接觸到Nikon駕車鏡片之後,開始對於眼鏡及鏡片的需求更加深入研究,因為瞭解到鏡片的好壞對於生活的 ... 等同於是增加等效銳利度,更容易辨識畫面中的影像。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了nikon鏡片辨識,大家也想知道這些:

新Nikon交換鏡頭完全解析:嚴選62款

為了解決nikon鏡片辨識的問題,作者西平英生 這樣論述:

為Nikon新使用者精心嚴選的鏡頭   測試.攝影.解說:西平英生   使用單眼相機最大的樂趣就在於交換鏡頭!  分門別類推薦實用鏡頭   嚴選62款鏡頭! 推薦相機的也是一目瞭然   標準變焦鏡頭15款 / 超廣角變焦鏡頭9款 / 望遠變焦鏡頭15款 /   微距鏡頭9款 / 魚眼鏡頭5款 / 定焦鏡頭9款   選購鏡頭前的注意事項  從產品型錄上的標示辨識、從鏡頭上的標示辨識 /   瞭解鏡頭第一步 / 焦距 / F值(光圈值) /   鏡片組合(組-片) / 最短拍攝距離 / 最大拍攝倍率 /   體積大小.克重(質量、重量) / 光圈葉片片數 / 最小光圈 作者簡介 西平英生   

1948年生於日本山口縣。主要擅長相機、交換鏡頭、攝影器材的解說,而廣泛地執筆中。由於他在實際拍攝中以攝影的比較圖說為主所寫的產品評價內容寫實而且易懂,因而獲得許多讀者的支持。平時所拍攝的主題多為祭典或神樂等「日本傳統藝術」。此外,還擔任攝影教室與社團指導老師,與攝影同好者共享攝影的樂趣。彙整本書基礎的月刊CAPA連載專欄「西平英生的交換鏡頭完全解析」,自1992年9月號連載至今已超過170次,成為擁有高度人氣的長期連載專欄。

利用相似度演算法於數位影像來源鑑識之研究

為了解決nikon鏡片辨識的問題,作者吳勝凱 這樣論述:

隨著科技進步,數位影像擷取設備與數位影像編修軟體的價格趨於平民化,以致於越來越多人可以利用簡單的設備製作或軟體編修數位影像。因此,數位化影像資料具有易拷貝、易修改與可在重新發佈的特性。為讓數位影像的原創者的權益不受侵害,追查出照片是哪一台數位相機所拍攝出來的,以鑑別該數位影像來源之相機。本研究中針對不同相機所拍出的影像,利用影像處理技術計算出數位相機的特徵值,並將這些特徵利用支撐向量機進行訓練與分類,以鑑別該影像之來源相機。結合了特徵距離相似度演算法找出最佳代表特徵組合,以減少使用特徵使得訓練模型中的特徵更為鮮明。本研究利用相似度演算法自動找出最佳特徵組合,不但可利用比相關文獻更少的特徵,使

33個特徵減少至19個整體辨識率從97.67%提升到98.83%,由於使用的特徵大幅減少,使得運算時間減少約24%~50%卻仍保有高度辨識率。

機器視覺滴定管液滴體積量測

為了解決nikon鏡片辨識的問題,作者楊麗綉 這樣論述:

本研究主要目的在利用機器視覺技術,設計一套CCD攝影機取像單元來凍結化學實驗中滴定管滴落的試劑液滴,以非接觸型量測的方式,透過光學系統將液滴影像擷取,使用定義影像處理區、二值化及影像邊緣追蹤技術量測影像,透過電腦程式積分處理,可以量測液滴體積的大小。本系統主要包括個人電腦、工業攝影機、光學鏡頭、光源模組、觸發模組以及滴定管系統等,當滴定管液滴落下,觸發模組感應後送出觸發訊號,啟動攝影機,拍下落下液滴形狀,經過影像量測技術及電腦程式運算處理後,計算出液滴體積大小,並能累計實驗過程中液滴的總體積,如此能精確控制實驗中的滴定量,可減少人為判讀滴定管刻度誤差,大大提高實驗準確度。本論文實驗設備是自行

開發的雛型設備,實驗分別使用8支滴定管滴定去離子水,由於水的密度已知,所以能以重量去驗證所分析的體積,分析結果最小誤差量為0.62%,最大誤差量為2.27%,本開發系統的功能可直接實際使用於滴定等化學實驗或實際應用於化學等相關產業當中。本論文實驗設備的開發,能精確量測滴定的液量,於滴定實驗當中,只要使用少許液量即能完成分析,如此確實能減少滴定實驗藥劑的使用量,減少廢液量的產生,對於脆弱地球的環境保護,確實能盡一點心力。