Alize说话人识别工具在window平台的编译,vs2013编译通过,已配置好,解压直接生成解决方案即可:单独编译liatools那个项目,再逐个项目进行编译
2024/11/8 15:07:12 47.37MB 声纹识别 alize 说话人识别
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●本书是作者多年来教学实践经验的总结,汇集了学员在学习课程或认证考试中遇到的概念、操作、应用等问题及解决方案,●针对JavaSE8新功能全面改版,无论是章节架构或范例程序代码,都做了重新编写与全面翻新,●详细介绍了JVM、JRE、JavaSEAPI、JDK与IDE之间的对照关系,●从JavaSEAPI的源代码分析,了解各种语法在JavaSEAPI中的具体应用,●提供练习的Lab操作文档,方便读者掌握练习重点,●将IDE操作纳入教学内容使读者能与实践结合,提供视频教学能更清楚地帮助读者掌握操作步骤
2024/11/5 4:52:31 27.7MB Java学习笔记
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OSPF网络设计解决方案原书第二版人民邮电出版社出版
2024/11/5 2:07:57 144.56MB OSPF CCIE
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火龙果软件工程技术中心  这个案例的研究体现了利用一种SOA方法来迅速改进操作的好处。
HostIntegrationServer2004体现了服务器的网络服务功能,使其更加容易适应不同的LOB应用系统。
BizTalkServer2004使得创建复杂的商业逻辑变得容易,这种商业逻辑是集中的、简单易管理的、同时也容易和前端应用相结合。
这种面向服务的解决方案技术,通过微软公司操作管理者,发现了以前没有报告的错误信息,从而使得整个构架变得更加容易管理。
背景概述在过去的几年里,有很多关于面向服务构架SOA的讨论以及它能够为组织带来的利益,尤其是那些拥有LOB应用系统的组织。
我们看到了由中间件研究机构推出
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联想云桌面解决方案.pptx
2024/11/3 10:11:45 8.18MB 云操作系统
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birt分组导出Excel表格空行解决方案
2024/11/3 4:32:25 698KB birt分组
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BIM数据导入ArcGIS解决方案,包含数据,工具以及说明文档。
2024/11/2 22:09:17 27.39MB BIM ArcGIS BIM与GIS数据
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向我展示数据结构使用高级数据结构(链接列表,队列,树,递归函数...)解决六个编程任务这些编程挑战是UDACITY第二个项目的。
问题涵盖了与本课程中学习的数据结构相关的各种主题。
目的是考虑到代码的效率和设计选择,以Python编写干净有效的解决方案。
该代码应有充分的解释,优雅且易于阅读。
内容问题1:最近最少使用的缓存设计选择:我对存储的项目使用字典,因为它为获取/设置/删除操作提供了复杂度O(1)。
更准确地说,我使用orderedDict()结构来跟踪使用顺序。
orderedDict()可用作队列来管理最不常用的密钥。
dict()随着每个操作而更新,因此表现为队列结构。
时间复杂度:所有操作都有固定的时间。
空间复杂度:通过查看字典的长度来管理最大容量。
空间复杂度为O(capacity),它等效于O(1),因为它与执行的操作数无关。
问题2:查找文件设计
2024/11/2 15:22:25 40KB python linked-list stack blockchain
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升级工具V2中兴通讯是全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。
中兴通讯的产品涵盖核心网、无线产品、承载、业务产品、终端产品等五大产品领域
2024/11/2 1:21:38 60KB 中兴
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控制器设计往往需要精确的电机参数值来辅助设计,如无速度传感器控制、矢量控制最优PI值设计、电压源逆变器非线性因素在线辨识/补偿等。
但是随着温度、负载和磁饱和程度的变化,永磁同步电机的定子电感、绕组电阻和转子永磁磁链幅值等参数值大小都会随之而变化(偏离常温下设计值)。
其中,温度对永磁电机参数的影响(尤其是定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值)是最明显也是最常见的。
对于定子绕组来说,温度的上升会导致绕组电阻值变大,而对于转子永磁来说,温度的上升会导致转子永磁磁链幅值下降。
当电机实际参数值相对于常温下的设计参数值发生比较大变化时,会对所设计的控制系统性能造成很大影响,甚至会让其无法工作。
因此,现在主流的研究趋势是通过系统辨识理论,利用量测的电机终端信号如定子绕组电流、电压和转速来估算定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值的大小,进而在线调整控制器参数和间接估算定子绕组和转子永磁的温度。
本文对该类技术进行了深入和全面的研究,提出该技术的核心是要解决“两个问题”,并在这“两个问题”的基础上提出“三个解决方案”,最终在一套基于矢量控制的表面式永磁同步电机试验平台上进行了验证。
2024/10/31 0:33:31 27.35MB 永磁同步电机 pmsm 系统辨识 仿真
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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