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在这个终身学习的时代,学习新知识离不开在线课程、培训和科研会议等视频资源。但提取关键信息却常常令人头疼。在观看在线课程、培训、访谈、科普、沙龙和会议等学术类视频时,经常会遇到只有视频没有课程幻灯片的困扰;在漫长的视频进度条中寻找某个知识点非常繁琐。 我找到了 Gleamoe Peanut 2023 这款桌面应用程序,它能从学术类视频中提取幻灯片,生成 PDF 文件,让知识的获取更加轻松便捷。
安全可靠: Peanut 的数据处理在本地完成,避免了数据泄露和网络攻击的风险,保证了数据的安全性。
高效稳定: Peanut 利用本地计算机的硬件资源,可以更快、更稳定地进行视频幻灯片提取,提高了用户的使用效率。
个性化: Peanut 具有丰富的自动配置和手动配置灵活性,满足用户丰富的个性化需求。
用户界面简洁明了,分为视频预览、基本信息、参数设置和输出预览四个面板。

软件安装包下载(阿里云盘):gleamoe-peanut-0.7.1-win.exe (https://www.aliyundrive.com/s/pGimnYeoprU)
软件安装包下载(AWS S3):gleamoe-peanut-0.7.1-win.exe (https://cdn2.gleamoe.com/Peanut/win32/gleamoe-peanut-0.7.1-win.exe)
更多使用细节可以查看《软件手册》:https://gleamore.feishu.cn/docx/ZlJRd56DzoEEhlxSSAJcEkcCnJe
首先确定视频中幻灯片的位置,划定识别范围,然后间隔一定帧数比较幻灯片间的相似度,去除重复幻灯片后合并为 PDF 文件。(这一处理过程中的所有阶段都允许手动操作或修正。)
Ctrl + O:打开待处理视频
Ctrl + S:导出提取出的幻灯片
Ctrl + D:打开数据文件夹
Ctrl + Shift + D:清空数据文件夹
Ctrl + Q:退出应用程序
Space :播放/暂停
Shift+ M:静音/恢复音量
F8 :视频全屏播放
[ :前一帧
] :后一帧
→ :前进1秒
Alt + →:前进0.1秒
Shift+→:前进10秒
Ctrl+ →:前进100秒
← :后退1秒
Alt + ←:后退0.1秒
Shift+←:后退10秒
Ctrl+ ←:后退100秒
Shift+ C:清空
R :设置当前时间为参考帧
I :设置当前时间为起点时间
O :设置当前时间为截至时间
Shift+ R:重置时间设置参数
Ctrl + P:打开插件文件夹
Ctrl + R:重载
Ctrl + 0:调整界面为实际大小
Ctrl + =:放大
Ctrl + -:缩小
Ctrl + M:最小化
F11 :切换全屏
Ctrl+Shift+R:强制重载
Ctrl+Shift+I:开发者工具
通过以上快捷键,用户可以方便地对提取的幻灯片进行编辑和调整,提高幻灯片的制作效率和效果。
以蔻享学术上的一个标题为《A hydrodynamic picture of domain wall velocities》的学术报告视频(https://www.koushare.com/video/videodetail/29198)为例。
Microsoft Windows [版本 10.0.22000.1696] (c) Microsoft Corporation。保留所有权利。 D:\Desktop>ks login 15812345678 凭证过期,需要重新登陆。 短信验证码发送成功,请输入6位验证码:945531 登陆成功。 token文件保存成功。 D:\Desktop>ks info 29198 登陆凭证有效。 A hydrodynamic picture of domain wall velocities (vid=29198): 时长:86min 讲者:Matti Jarvinen 体积:290MB [超清] 单位:Asia Pacific Center for Theoretical Physics 日期:2022-06-28 专题:中国科学院理论物理研究所 类别:免费视频 分组:中国科学院理论物理研究所学术报告 视频简介:Physics of domain walls and bubble nucleation is important especially in view of applications to the early universe and production of gravitational waves. I demonstrate that domain walls and their movement for a class of strongly coupled theories can be described in terms of a simple four dimensional "extended" hydrodynamic model. This model puts together perfect fluid description of the strongly coupled fluid with additional scalar field which is active near the domain wall. I go on analyzing the velocity of the moving domain wall, which is usually challenging and thought to incorporate out-of-equilibrium physics. I obtain a simple formula for the velocity essentially in terms of the equation of state and perfect fluid hydrodynamics. D:\Desktop>ks save 29198 登陆凭证有效。 A hydrodynamic picture of domain wall velocities vid=29198 超清 [>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ] 95% 276.74MB/290.10MB 1.2MB/s






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