IEC61951-2:2017指定了适用于便携式应用的适用于任何方向的二次密封镍氢氢化物小方形,圆柱形和纽扣电池及电池的标记,名称,尺寸,测试和要求。
2023/7/18 9:12:27 22.5MB iec 61951 电池 battery
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本标准规定了便携式应用的二次锂单电池和电池的性能测试,名称,标记,尺寸和其他要求。
日文标准从本文27页开始。
2023/7/15 23:06:20 11.35MB jis 8711 battery 锂电池
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最近的研究表明,稀疏表示(SR)可以很好地解决许多计算机视觉问题,并且其内核版本具有强大的分类能力。
在本文中,我们解决了协作SR在半监督图像注释中的应用,该方法可以增加标记图像的数量,以进一步用于训练图像分类器。
给定一组标记的(训练)图像和一组未标记的(测试)图像,通常的SR方法(我们称为正向SR)用于用几个标记的图像表示每个未标记的图像,然后根据这些标记的注释的注释。
但是,就我们所知,SR方法是在相反的方向上进行的,即我们称呼后向SR来用几个未标记图像表示每个标记图像,然后根据标记图像的注释对任何未标记图像进行注释,即未标记图像由后向SR选择表示,到目前为止尚未解决。
在本文中,我们探
2023/7/14 21:28:31 768KB Co-training; image annotation; image
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天地图资源URL:包括卫星影像及标记、地形及标记、矢量图及标记,可以直接添加在QGIS中加载显示数据
2023/7/14 16:37:01 4.2MB QGIS天地图 天地图资源
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国家标志NodeJS脚本转换由其国家/地区命名的国家/地区标记SVG文件,以响应由每个国家/地区代码命名的组件。
先决条件安装了nodejs+npmcli已全局安装npminstall@svgr/cli-g怎么跑>npmi>nodeindex.js输出将在output文件夹下了解文件夹结构flags-->SVGfiles,namedby"flag-.svg"countries_data-->JSONfilesthatmapcountrycodetocountryname|__countries.json-->ensuredmapping.|__external_countries.json-->mappingfromexternalsources,
2023/7/14 15:02:04 357KB JavaScript
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采用VS2010中的winform编写的百度地图,通过已知的经纬度进行准确定位,有地图三种模式,并且产生新的位置不会出现多个标记,做定位是很不错的选择
2023/7/8 15:36:12 52KB 百度地图
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HTML标记一览HTML标记一览HTML标记一览HTMLwebjava网页网站
2023/7/8 10:54:07 138KB HTML标记一览 HTML web java
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睡眠不好吗?失眠?你昨晚睡得怎样?使用睡眠监控器找到您的睡眠秘密!睡眠监视器可帮助您跟踪和记录睡眠周期详细信息。
睡眠监视器还具有一个智能闹钟,提醒您深夜入睡,并在早晨轻轻唤醒您。
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2023/7/6 21:25:29 45.18MB Sleep Monitor Premium
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二值图像连通区域标记算法.O(N)
2023/7/2 3:22:53 3.82MB 二值图像 连通区域 标记 算法
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简单的遗传算法,计算函数最值.functionga_main()%遗传算法程序%n--种群规模%ger--迭代次数%pc---交叉概率%pm--变异概率%v--初始种群(规模为n)%f--目标函数值%fit--适应度向量%vx--最优适应度值向量%vmfit--平均适应度值向量clearall;closeall;clc;%清屏tic;%计时器开始计时n=20;ger=100;pc=0.65;pm=0.05;%初始化参数%以上为经验值,可以更改。
%生成初始种群v=init_population(n,22);%得到初始种群,22串长,生成20*22的0-1矩阵[N,L]=size(v);%得到初始规模行,列disp(sprintf('Numberofgenerations:%d',ger));disp(sprintf('Populationsize:%d',N));disp(sprintf('Crossoverprobability:%.3f',pc));disp(sprintf('Mutationprobability:%.3f',pm));%sprintf可以控制输出格式%待优化问题xmin=0;xmax=9;%变量X范围f='x+10*sin(x.*5)+7*cos(x.*4)';%计算适应度,并画出初始种群图形x=decode(v(:,1:22),xmin,xmax);"位二进制换成十进制,%冒号表示对所有行进行操作。
fit=eval(f);%eval转化成数值型的%计算适应度figure(1);%打开第一个窗口fplot(f,[xmin,xmax]);%隐函数画图gridon;holdon;plot(x,fit,'k*');%作图,画初始种群的适应度图像title('(a)染色体的初始位置');%标题xlabel('x');ylabel('f(x)');%标记轴%迭代前的初始化vmfit=[];%平均适应度vx=[];%最优适应度it=1;%迭代计数器%开始进化whileit<=ger%迭代次数0代%Reproduction(Bi-classistSelection)vtemp=roulette(v,fit);%复制算子%Crossoverv=crossover(vtemp,pc);%交叉算子%Mutation变异算子M=rand(N,L)<=pm;%这里的作用找到比0.05小的分量%M(1,:)=zeros(1,L);v=v-2.*(v.*M)+M;%两个0-1矩阵相乘后M是1的地方V就不变,再乘以2.NICE!!确实好!!!把M中为1的位置上的地方的值变反%这里是点乘%变异%Resultsx=decode(v(:,1:22),xmin,xmax);%解码,求目标函数值fit=eval(f);%计算数值[sol,indb]=max(fit);%每次迭代中最优目标函数值,包括位置v(1,:)=v(indb,:);%用最大值代替fit_mean=mean(fit);%每次迭代中目标函数值的平均值。
mean求均值vx=[vxsol];%最优适应度值vmfit=[vmfitfit_mean];%适应度均值it=it+1;%迭代次数计数器增加end
2023/7/1 23:41:32 4KB 遗传算法
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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