非常简单的操作,便于数据分析,用户AHP的指标权值数据分析,可以快速的处理得到数据
2024/6/27 16:35:57 196KB AHP矩阵计算
1
现代综合评价软件包含层次分析法、模糊评价法等,易于操作。
2024/6/21 12:24:25 5.92MB AHP FUZZY GRAY
1
相信社区中很多小伙伴和我一样使用了很长时间的Caffe深度学习框架,也非常希望从代码层次理解Caffe的实现从而实现新功能的定制。
本文将从整体架构和底层实现的视角,对Caffe源码进行解析。
Caffe框架主要有五个组件,Blob,Solver,Net,Layer,Proto,其结构图如下图1所示。
Solver负责深度网络的训练,每个Solver中包含一个训练网络对象和一个测试网络对象。
每个网络则由若干个Layer构成。
每个Layer的输入和输出Featuremap表示为InputBlob和OutputBlob。
Blob是Caffe实际存储数据的结构,是一个不定维的矩阵,在Caffe中一般用来表
2024/6/20 7:41:40 658KB 深度学习框架Caffe源码解析
1
·体系结构框架(ArchitectureFramework)是一种规范化的体系结构描述过程和方法,确保各利益相关方基于统一标准对体系结构进行理解、比较和集成。
·从多个视图以及不同抽象层次上对体系结构加以捕获,将复杂的问题域划分为便于管理的模块,使得利益相关方对整体有宏观把握的同时,可以关注于特定方面。
·JCIDSàPPBEàDASDomainMetamodel(DMM)
1
一款简单的Java游戏开发!思路清晰,层次清楚易懂
2024/6/15 7:56:29 11KB Java 足球 游戏
1
摄像机的品质参数直接影响到视频监控系统的整体性能,如何科学、合理、有效地定量评价其性能引起了人们的研究兴趣。
表征摄像机成像性能的参数较多,且参数间相互制约、相互作用,因此,摄像机的成像性能评价是个较为复杂的综合性问题。
分析了影响摄像机成像性能的主要参数:技术参数、功能参数、主观评价参数和经济参数;
尝试采用层次分析法,将摄像机成像性能的综合评价分解成三个层次,构建了其综合评价模型,分析了各因素对于该模型的影响,并计算了其权重;
给出了几种用于安防视频监控的1080P数字球型摄像机的综合评价结果,期望能为视频监控系统的建设和运行维护提供有意义的参考。
1
设计学校人事管理程序,并对相关对象进行管理;至少包括:人类、学生类、教师类、员工类、兼职学生等,设计类之间的层次结构。
设计各类的属性和行为。
并完成各类对象的管理。
2024/6/12 14:29:45 5KB c++
1
监狱数据库工具Jailer是用于数据库子集和关系数据浏览的工具。
Subsetter从关系数据库中导出一致的,参照完整的行集,生成按拓扑排序SQL-DML,DbUnit数据集和层次结构的XML。
通过遵循基于外键或用户定义的关系,数据浏览器允许在数据库中进行双向导航。
产品特点从生产性数据库中导出一致且参照完整的行集,并将数据导入开发和测试环境中。
通过删除和归档过时的数据而不破坏完整性来提高数据库性能。
生成按拓扑排序SQL-DML,层次结构的XML和DbUnit数据集。
数据浏览。
通过遵循基于外键或用户定义的关系来双向浏览数据库。
具有代码完成功能,语法突出显示和数据库元
2024/6/12 3:22:13 30.13MB java testing export sql
1
HCIP-Transmission华为认证传送网高级工程师2.1网络层次和系统架构,视频讲解学习材料,全网只此一份。
1
《概率论与数理统计:英文本》简介:  本书从ThomsonLearning出版公司引进。
本书主要介绍了概率统计的基本思想、概念和方法,从各个应用层面和案例入手,使用尽量少的概率知识介绍了应用统计的基本内容和扩展内容。
阅读本书,不需要微积分学知识,只需具备高中数学水平即可。
本书着重思维、层次分明、大量案例与练习以统计软件Minitab作统计分析,使用方便,适合于工科、经济、管理类专业学生作为概率统计双语教材使用,也可供教师教学参考。
本书主要内容有:0.统计学简介;
1.用图表描述数据;
2.用数值方法描述数据;
3.双变量数据的描述;
4.概率及概率分布;
5.几个有用的离散型分布;
6.正态概率分布;
7.抽样分布;
8.大样本估计;
9.大样本假设检验;
10.从小样本推断;
11.方差分析;
12.线性回归及相关性;
13.多元线性回归;
14.范畴数据分析;
15.非参数统计。
2024/6/2 18:52:11 1.96MB keytoexercis
1
共 416 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡