压缩感知的稀疏重构中广泛应用的正交婚配追踪(OMP)算法matlab程序,该算法由香港大学电子工程系沙威老师开发,代码注释详细,便于读者理解。
已测试,可以正常运行。
读者通过代码可以加深对该算法以及压缩感知、稀疏重构的认识。
2015/6/14 16:51:45 2KB 正交匹配追踪
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压缩感知的稀疏重构中广泛应用的正交婚配追踪(OMP)算法matlab程序,该算法由香港大学电子工程系沙威老师开发,代码注释详细,便于读者理解。
已测试,可以正常运行。
读者通过代码可以加深对该算法以及压缩感知、稀疏重构的认识。
压缩感知的稀疏重构中广泛应用的正交婚配追踪(OMP)算法matlab程序,该算法由香港大学电子工程系沙威老师开发,代码注释详细,便于读者理解。
已测试,可以正常运行。
读者通过代码可以加深对该算法以及压缩感知、稀疏重构的认识。
2019/11/8 16:03:55 3KB 正交匹配追踪 匹配追踪
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STM32的模仿SPI驱动NRF2401,亲测可行,代码注释较多,可以更改引脚直接使用。
有利于32的引脚分配,减少使用32的硬件spi。
2017/2/6 17:13:26 8.84MB STM32 模拟SPI NRF2401
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我的数据是115*64维的,需要进行聚类操作,于是自己动手进行了实验,运用的是matlab语言,最初选取部分进行可视化展示,效果还不错。
(代码注释完整)
2022/10/17 15:36:09 61KB k-means 多维矩阵 matlab 可视化展示
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NSGA2代码+注释/*利用二进制锦标赛产生子代:1、随机产生一个初始父代Po,在此基础上采用二元锦标赛选择、交叉和变异操作产生子代Qo,Po和Qo群体规模均为N2、将Pt和Qt并入到Rt中(初始时t=0),对Rt进行快速非支配解排序,构造其所有不同等级的非支配解集F1、F2……..3、按照需要计算Fi中所有个体的拥堵距离,并根据拥堵比较运算符构造Pt+1,直至Pt+1规模为N,图中的Fi为F3*/
2016/7/24 1:03:14 11KB 进化计算
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使用技术:HTML+CSS+JS在线演示地址:https://haiyong.site/demo/jishuqi.html说明:使用HTMLCSS和JavaScript创建响应式计数器动画。
我们在很多地方都可以用,比如适用于不同类型的个人网站、企业网的站等。
手机电脑均可顺应,源码完整,代码注释清晰。
使用场景:HTML大作业、个人网站、网页模板、电商网站等适用人群:初学者、资深专家均可
2022/10/10 3:27:59 4KB HTML CSS JS 源码
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麻雀算法为2020年的新算法,这里用麻雀算法(SSA)优化支持向量机,并以滚动轴承故障诊断为例子,代码注释较全,适合新手,可以跑出来,本人亲身测试过,绝对可以。
2022/10/3 22:15:46 107KB 支持向量机 算法 机器学习 人工智能
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压缩感知的稀疏重构中广泛应用的正交婚配追踪(OMP)算法matlab程序,该算法由香港大学电子工程系沙威老师开发,代码注释详细,便于读者理解。
已测试,可以正常运行。
读者通过代码可以加深对该算法以及压缩感知、稀疏重构的认识。
2018/9/21 2:08:11 2KB 正交匹配追踪
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本资源主要对DSP初学者有一定协助,本源码包括3个部分,主程序部分、链接命令文件和中断向量表文件,并附有详细的代码注释.代码清晰简单,能让刚入门DSP的朋友熟悉CCS开发环境的C语言编写流程和掌握对DSP定时器中断的使用.
2017/2/20 21:53:51 40KB DSP CCS 定时器 正弦波
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本书将向读者讲述如何用VisualC++进行图形图像编程。
本书共分为图形篇、图像篇、综合提高篇。
图形篇以计算机绘图的基础知识为铺垫,介绍了各种图形元素的绘制方法,并结合实际代码实现了一个小型的绘图系统;
图像篇通过实例向读者介绍了不同格式图像的处理方法,并给出了一些特效处理的技巧;
综合提高篇综合应用了图形图像的知识,包括图形图像文件格式之间的转换、打印和打印预览、使用OpenGL和DirectX进行图形图像处理等内容。
  本书内容结合实例进行讨论,有助于读者尽快掌握实践的方法。
全书内容新颖、语言浅显、通俗易懂,适用于初、中级程序设计人员学习使用,也可同大中专院校师生阅读。
  循序渐进,通俗易懂。
丰富的代码实例和全面详实的代码注释。
充分利用面向对象的方法进行编程。
注重编程思路和技巧。
阐述了作者多年图形图像编程的实践心得。
小型绘图系统程序结构清晰,实现方法轻、灵活、新颖。
图像处理方式多样化。
2016/2/15 23:26:33 41.12MB 图形 图像编程
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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