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二级分类:
基追踪算法实现信号重构
这是一个关于利用基追踪RP算法解稀疏信号重构的代码包,在无线传感器网络中起到良好的定位作用,非常详细
18KB
BP基追踪
信号重构
传感器网络
1
C++实验5代码5
5.1定义一个Point类,有点坐标属性(x,y),由它派生出圆形类(Circle)和矩形类(Rectangle),基类中定义了求面积的纯虚函数。
在主函数定义派生类的对象,调用面积函数,观察运行结果。
5.2定义一个教师Teacher类,由教师类派生出讲师、副教授、教授类。
教师的工资分别由基本工资、课时费和津贴构成。
假设讲师、副教授、教授的基本工资分别为3000、4000、5000元,课时费分别为每课时100、120、150元,每月平均授课20课时,津贴分别为2000、2500、3000元,请定义虚函数来计算各类教师的每月工资。
在主函数通过基类指针或引用来验证虚函数的多态性。
5.3编写一个的简单的求给定数平方根的程序,设计一个异常类用异常处理机制来检测给定数为负数的情况。
在主函数中进行测试。
2024/9/4 5:41:13
310KB
C++
1
(周开利)神经网络模型及其MATLAB仿真程序设计PDF
完整的PDF版 第1章绪论 1.1从生物神经网络到人工神经网络 1.2人工神经网络的发展史 1.3人工神经网络的应用 1.4生物神经元 1.5人工神经元模型 1.6神经网络的结构 1.7神经网络的特点 1.8神经网络的学习方式 第2章MATLAB神经网络工具箱中的神经网络模型 2.1MATLAB工具箱的神经元模型 2.2MATLAB工具箱中的神经网络结构 2.3MATLAB神经网络工具箱中的网络对象及其属性 2.3.1网络对象属性 2.3.2子对象属性 第3章感知器 3.1感知器神经元及感知器神经网络模型 3.2感知器的学习 3.3感知器的局限性 3.4单层感知器神经网络的MATLAB仿真程序设计 3.5多层感知器神经网络及其MATLAB仿真 3.6感知器应用于线性分类问题的进一步讨论 第4章线性神经网络 4.1线性神经网络模型 4.2线性神经网络的学习 4.3线性神经网络的MATLAB仿真程序设计 4.3.1线性神经网络设计的基本方法 4.3.2线性神经网络的设计例程 第5章BP网络 5.1BP神经元及BP网络模型 5.2BP网络的学习 5.2.1BP网络学习算法 5.2.2BP网络学习算法的比较 5.3BP网络泛化能力的提高 5.4BP网络的局限性 5.5BP网络的MATLAB仿真程序设计 5.5.1BP网络设计的基本方法 5.5.2BP网络应用实例 第6章径向基网络 6.1径向基网络模型 6.2径向基网络的创建与学习过程 6.3其他径向基神经网络 6.4径向基网络的MATLAB仿真程序设计 第7章竞争型神经网络 7.1竞争型神经网络模型 7.2竞争型神经网络的学习 7.3竞争型神经网络存在的问题 7.4竞争型神经网络的MATLAB仿真程序设计 第8章自组织神经网络 8.1自组织特征映射神经网络模型 8.2自组织特征映射神经网络的学习 8.3学习向量量化神经网络模型 8.4学习向量量化神经网络的学习 8.5LVQ1学习算法的改进 8.6LVQ神经网络的MATLAB仿真程序设计 第9章反馈型神经网络 9.1Elman神经网络 9.2Hopfield神经网络 9.3反馈神经网络的MATLAB仿真程序设计 第10章图形用户界面 10.1图形用户界面简介 10.2图形用户界面应用示例 10.3图形用户界面的其他操作 第11章Simulink 11.1Simulink神经网络仿真模型库简介 11.2Simulink应用示例 第12章自定义网络 12.1自定义神经网络 12.1.1自定义神经网络的创建 12.1.2自定义神经网络的初始化、训练与仿真 12.2自定义函数 附录A神经网络工具箱函数 参考文献
2024/8/29 9:25:42
28.6MB
利)神经网络模型
MATLAB仿真程序设计
1
分子器件中不对称电极材料引起的电流整流
基于连接到具有不同金属材料的两个电极中的分子构建分子器件,并通过第一原理方法研究其传输性质。
结果表明,此类器件可在触点处产生两个不对称的肖特基势垒。
这样就创建了当前的整流。
通过计算的透射光谱以及最低未占据分子轨道状态和最高占据分子轨道状态的空间分布,也可以使这种整流完全合理化。
我们的研究表明,这对于使用不同材料的两个电极实现分子整流可能是非常重要的方法。
2024/8/28 20:31:11
1.01MB
研究论文
1
基于多尺度的小基高比立体匹配方法
针对小基高比立体匹配中的"黏合"现象和深度精度问题,提出一种小基高比立体匹配方法.该方法通过将自适应窗口技术和多窗口策略相结合为参考图像确定匹配窗口;然后根据规范化互相关函数和"胜者全取"策略计算整数级视差;再以整数级视差为基础利用基于二分法的亚像素匹配方法计算亚像级视差;最后采用基于图像分割的迭代传播方法以获得稠密视差图.实验结果表明:该立体匹配算法减少了小基高比匹配中的"黏合"现象,同时获得了稠密的高精度亚像素级视差,其亚像素精度可优于1/20个像元.
2024/8/28 0:34:33
643KB
立体匹配;
小基高比;
自适应窗口;
多窗口;
1
多波段增透薄膜对镁掺杂铌酸锂变频晶体损伤阈值的影响
采用电子束沉积法在镁掺杂铌酸锂基底上镀制了多波段增透膜,透射波段分别为1.064μm,1.4~1.6μm和3.5~4.3μm,测量了薄膜在1064nm多脉冲辐照下的损伤阈值,以及无薄膜铌酸锂晶体本身的损伤阈值。
结果表明,镀膜之后,晶体的损伤阈值较未镀膜样品明显提高。
2024/8/24 22:38:14
751KB
薄膜
镁掺杂铌
多波段减
激光损伤
1
有限元方法的数学基础.pdf
书名:有限元方法的数学基础图书编号:1040680出版社:科学出版社定价:20.0ISBN:703013478作者:王烈衡出版日期:2005-06-30版次:1开本:大32开简介:本书为《中国科学院研究生教学丛书》之一。
本书是作者最近十多年为中国科学院研究生院、北京大学以及中国科学技术大学(合肥)研究生开设课程的讲稿基础上发展起来的,试图提供有限元方法比较完整的数学基础,主要包括变分原理、Sobolev空间、椭圆边值问题、有限元离散、协调有限元方法的误差分析、数值积分影响、等参数有限元、非协调有限元、混合有限元法、多重网格法、多水平方法、区域分解法等内容。
本书内容全面,材料丰富,深入浅出,用尽可能初等的方法论述一些理论结果。
本书适合高等院校计算数学和应用数学专业的研究生及高年级本科生,也可作为有兴趣于数学理论方面的工程师的参考书。
目录:引论第1章变分原理1·1可微二次凸泛函的极小化问题1·2不可微凸泛函的极小化问题1·3多元函数微分学第2章Sobolev空间2·1Lebesgue积分2·2广义(弱)导数2·3Sobolev空间2·4嵌入定理2·5迹定理2·6Sobolev空间中的Green公式2·7等价模定理第3章椭圆边值问题3·1阶椭圆型方程边值问题3·2线弹性边值问题3·3变分不等式3·4四阶椭圆边值问题第4章有限元离散4·1有限元离散的基本特性4·2三角形单元4·3矩形单元4·4四阶问题的协调有限单元4·5记号及一般概念第5章协调有限元方法的误差分析5·1收敛性的一般考虑5·2Sobolev空间中的分片多项式插值5·3多边形区域上二阶问题的有限元误差5·4有限元空间中的反不等式5·5有限元方法的非整数阶误差估计5·6非光滑函数的插值(C1ément插值)第6章数值积分影响,等参数有限元6·1有限元方法中的数值积分6·2数值积分下的抽象误差估计6·3相容误差估计6·4曲边区域的有限元逼近6·5等参数有限元6·6等参元的插值误差6·7等参元的误差估计第7章非协调有限元7·1抽象误差估计7·2二阶问题的非协调元7·3阶问题的非协调元7·4平面弹性问题的有限元方法及闭锁问题第8章混合有限元法8·1混合变分形式8·2Babuska-Brezzi理论8·3阶椭圆问题的混合有限元方法8·4Stokes问题的混合有限元方法第9章多重网格法9·1多重网格法的思想9·2W循环多重网格法的收敛性9·3V循环多重网格法的收敛性9·4套迭代及其工作量的估计9·5瀑布型多重网格法第10章多水平方法10·1分层基方法10·2BPX多水平方法第11章区域分解法11·1经典Schwarz交替法11·2两水平加性Schwarz方法11·3非重叠型Schwarz方法11·4D-N交替法11·5子结构方法参考文献
2024/8/21 17:37:01
4.18MB
数学,有限元
1
LK-Navigator2.rar
基恩士LKnavigator2的工具软件,官网上没有软件,只有更新包,前段时间实验室电脑没有安装包,上传也给我自己做个备份
2024/8/19 13:52:00
53.84MB
基恩士
keyence
1
径向基函数(RBF)插值算法cpp实现
需要自行下载matrix.h文件,可以直接运行,得出插值估计值与实际值比较的结果。
2024/8/17 3:20:40
5KB
rbf
径向基
1
Matlab的cifar-10.mat文件,可以直接用
cifar10.mat,包含batches.meta.mat,data_batch_1~5.mat,基test_batch
2024/8/13 1:28:16
174.93MB
cifar-10
1
共 375 条记录
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
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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
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