本书可作为工科类研究生矩阵论教材,全书共分6章(约50学时),主要讲解矩阵的基本理论与方法,包括线性空间与线性变换,常见的矩阵分解,广义逆矩阵,矩阵分析,矩阵的直积与非负矩阵的引见等,各章配有相应的习题用作练习。
  本书也可作为理工科学生及教师的教学参考书。
第2版前言第1章线性代数引论1.1线性空间1.2线性变换及矩阵1.3Jordan标准形1.4欧氏空间和酉空间第2章矩阵的分解2.1QR分解2.2正规矩阵及Schur分解2.3满秩分解2.4奇异值分解2.5单纯矩阵的谱分解第3章矩阵的广义逆3.1广义逆矩阵3.2广义逆矩阵A+3.3A+的几种基本求法3.4广义逆与线性方程组第4章矩阵分析4.1向量与矩阵的范数4.2特征值估计4.3矩阵级数4.4矩阵函数及其计算4.5矩阵函数的应用第5章矩阵的直积5.1直积的定义与性质5.2直积与特征值5.3矩阵的拉直5.4直积与矩阵方程第6章非负矩阵引见6.1非负矩阵的基本性质6.2正矩阵与Perron定理6.3不可约非负矩阵6.4素矩阵与M矩阵6.5随机矩阵6.6两个非负矩阵模型参考文献
2020/7/12 14:09:24 2.25MB 矩阵理论
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内容简介当工艺工程师通过改进工艺和开发新工艺,研制更高速晶体管来向上冲顶晶体管截止频率这一瓶颈时,电路设计工程师的任务就是应用已经开发出来的晶体管设计出尽可能高速,或称之为超高的集成电路。
由于40Gb/s超高速数字信号频带的上限已经超过3GHZ,进入毫米波频段,加上功能电路的多样性,光通信誉集成电路的设计极具挑战性。
初入门者无疑渴望有这方面的教材和书籍。
本书正是具有先导性的研究者,美国加州大学洛杉矶分校教授B.Razavi,为研究和实习工程师撰写的一本教材性质著作。
本书系统地讲述了从基础的概念到高级的论题,严谨易懂,强调现代VISI技术,尤其是CMOS技术的分析和设计,讲述了大量的电路技术,具有很高的参考价值。
2016/6/20 3:22:07 4.83MB 光通信集成电路设计
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请仔细阅读备注:试用版激活方式选择:Activate?Lat?激活码:715-320077-0270?每台计算机限制激活20次;
许可证协议无法勾选时,请将右侧滚动条拖至底部即可!激活码使用说明书:http://www.chemdraw.com.cn/renzheng/ruanjian-jihuo.htmlChemBioDraw是全球领先的科学绘图工具。
它不仅使用简便、输出质量高,并且结合了强大的化学智能技术,囊括了丰富的生物学工具,集成ChemBioOffice套件,受到成千上万用户的喜爱。
ChemBioDraw包括一些可选组件:STATISTICABase——用于更详细的数值分析;
MNovaLite——用于快速处理NMR数据;
化学脚本语言ChemScrip——用于将结构相关的过程自动化以及关联其它应用程序。
ChemBioDrawUltra相关特性及强大的化学、生物绘图功能科学家可以利用丰富多样的化学生物模板来绘制各种化学结构、细胞及生物通路图,从而有助于准确地交流研究成果和观点。
ChemBioDraw可编辑与化学和生物相关的绝大多数图形。
增加新的生物绘图工具科学家可以利用ChemBioDraw准确处理和描绘有机材料、有机金属、聚合材料和生物聚合物(包括氨基酸、肽、DNA及RNA序列等),以及处理高级方式的立体化学结构。
在BioDraw工具栏中新增tRNA工具和核糖核酸工具、质粒图工具以及序列工具。
支持结构与性质关系支持结构命名,系统对有确切化学意义的结构,可用IUPAC规则为结构命名,给出一个化合物名称,系统可将其展开为化学结构,ChemNMR可用于估算或显示分子中的1H、13C的化学位移。
支持SD文件系统SD文件是一种许多化学软件通用的格式文件,可在一个文件中包括许多结构。
支持对数据库连接,可及时与Internet连接并不断更新化学数据。
同时可将结构图插入到Word、Excel、PPT及FrontPage网页中。
软件截图
2021/2/17 12:04:06 213.7MB 图形图像-3D制作类
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网络元件及网络特性网络图论关联矩阵、回路矩阵和割集矩阵不定导纳矩阵及其性质网络形态方程分析法网络的灵敏度分析
2016/11/14 22:53:26 48.55MB 电网络
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本文主要的目标读者是机器学习爱好者或数据科学的初学者,以及对学习和应用机器学习算法解决实际问题抱有浓厚兴趣的读者。
面对大量的机器学习算法,初学者通常会问自己一个典型的问题:「我该使用哪一种算法?」有很多因素会影响这一问题的答案,比如:数据的大小、质量及性质可用计算时间任务的急迫性数据的使用用途在没有测试过不同算法之前,即使是经验丰富的数据科学家和机器学习算法开发者也都不能分辨出哪种算法功能最好。
我们并不提倡一步到位,但是我们确实希望根据一些明确的因素为算法的选择提供一些参考意见。
机器学习算法速查表可帮助你从大量算法之中筛选出解决你的特定问题的算法,同时本文也将介绍如何使用该速查表。
由于该速查表
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建立了以V带疲劳寿命最长为目标的优化设计模型。
深入研究了该模型中目标函数的凸性、单调性等性质,证明了其可行域是有界闭凸集。
以此为基础提出了求解该模型的一种全局优化解法——最优值线段算法。
最初用实例说明了该模型和全局优化方法的有效性和实用性。
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几何化计算几何研究的对象是几个图形。
早期人们对于图像的研究一般都是先建立坐标系,把图形转换成函数,然后用插值和逼近的数学方法,特别是用样条函数作为工具来分析图形,取得了可喜的成功。
然而,这些方法过多地依赖于坐标系的选取,缺乏几何不变性,特别是用来处理某些大挠度曲线及曲线的奇异点等问题时,有一定的局限性。
几何图形是实际物体的抽象描述,几何化是指被研究对象本身的性质所决定的一种必然趋势。
代数化在国外,计算几何的代数化有一股很强的势头。
为了在计算机和图形显示终端表示和处理各种复杂的曲面和几何形体,需进行大量的计算,往往需要将问题代数化、线性化、离散化,特别对于最新式的全色连续色调的图像,必须对显示屏上的光栅网格点逐点进行计算扫描。
图形化随着交互式图形显示系统在CAGD中的广泛应用,计算机图形学作为新兴学科得到迅速发展。
其主要研究对象是图形的生成、变换、显示、剪取、隐藏线和隐藏面的消除、阴影色调及相应的光顺处理等。
其中剪取问题是计算机图形学的一个基本问题,剪取的关键是速度,尤其是在交互式动态显示和最新式的光扫描中。
2016/3/24 4:37:37 15.49MB 计算几何 算法与应用
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本系统是一款通用性较强的婚介会员管理软件,广泛适用于各种规模的婚姻介绍所及从事婚介工作的其他组织和个人。
是将计算机应用于婚姻介绍行业的强大工具。
  >该软件软件特点如下:  >1.包含会员管理、约见管理,联谊管理,合作伙伴管理,电脑配对,统计查询,图形分析各子模块,功能全面;
  >2.界面设计简洁,美观,操作流程人性化,普通用户不需培训也能很快上手;
  >3.支持电脑配对,可任意条件组合查询;
  >4.查询统计功能丰富,支持用户根据自己的需求自行定义查询;
  >5.续费自动提醒;
  >6.完善的二次开发功能,用户可自行或联系我们添加所需要的新功能。
  >该系统在功能方面主要包括了:系统设置(会员类型、会员状态、处理情况、约见种类、体形、民族、政治面貌、婚姻状况、月收入、住房情况、备车情况、单位性质、健康状况、学历、性情、合作伙伴类型);
会员管理(会员录入、会员分类察看);
约见管理(约见录入、约见查看);
联谊管理(联谊录入、联谊查看);
合作伙伴(合作伙伴录入、合作伙伴查看);
电脑配对(对方条件全部符合、对方有一项条件符合、任意条件符合);
统计查询(续费提醒、约见查询、联谊查询、最热门男会员、最热门女会员);
图形分析(会员年度入会分析)以上功能。
2021/3/17 1:22:16 7.79MB 婚介会员 婚介所管理
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本文研究了由左连续三角模所生成的直觉三角模的性质,给出了与直觉三角模相伴随的剩余型直觉蕴涵算子的等价刻画,揭示了直觉模糊蕴涵算子和模糊蕴涵算子的关系.结合模糊推理的三Ⅰ方法,针对剩余型直觉蕴涵算子,提出直觉模糊推理IFMP问题的三Ⅰ方法和分解方法,给出两种方法的求解公式,并讨论了它们的还原性,证明了三Ⅰ方法和分解方法具有良好的还原性.最初提出了IFMP问题的α-三Ⅰ方法,并给出相应的算例分析.
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基于第一性原理的密度泛函理论(DFT)赝势平面波方法,对Ge掺杂(GexSi1-xC)的6H-SiC电学、光学特性进行了理论计算和分析。
杂质形成能的计算结果表明,Ge原子占据Si位后能量更低,愈加稳定。
通过对电子结构、态密度和光学性质的比较发现,6H-SiC的价带顶主要由C的2p态占据,而导带底由Si的3p态占据。
随着更多的Ge掺入,导带底位置逐渐由Si的3p态电子决定转变为Ge的4p态电子决定,同时导带底向低能方向移动,带隙变窄。
比较介电常数发现,对Ge掺入最多的Ge0.333Si0.667C,其电子跃迁机理比6H-SiC简单,吸收边及最大吸收峰分别向低能方向红移了0.9eV及3.5eV。
2016/1/9 15:54:20 2.73MB 6H-SiC Ge 掺杂 第一性原
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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