数学建模算法:包括数学规划,图论,排队论,层次分析,多元统计分析方法,微分方程,模糊数学,灰色模型,神经网络,现代算法,非常全的数学建模资料,而且还包含相应的matlab程序,强烈推荐!
2024/1/4 16:12:54 7.95MB 数学建模,算法,matlab
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topologicalmanifold的入门教程,从拓扑学基础紧性compact和连通性connnection开始,引入拓扑流形的基本概念,探讨拓扑流形的各性质,涵盖拓扑以及拓扑流形的一些基础知识,同伦论与基本群,单纯形,复形,singular同调论等。
特点是思路很清晰,且深入浅出,易于理解。
2023/12/29 2:40:15 2.53MB homotopy covering maps cell complexes
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一、理论分析全面系统全书开篇介绍了信号处理理论的两大基石:信号和系统理论,以及声纳检测理论,并运用概率论、统计数学与信息论知识,将上述理论建立在严谨的理论框架之内。
二、取材新颖、图文并茂作者从实用的角度出发,选择已被证明对声纳有实用价值或者有潜在应用前景的技术予以介绍,并辅以如维纳滤波、卡尔曼滤波、自适应线谱增强等理论与技术实现方法。
书中配备了大量图表和实例,以便于读者理解和运用理论解决实际问题。
三、结构严谨、注重创新本书为解决声纳设计中的实际问题,发展了一系列在主、被动声纳中行之有效的新方法,这些成果大多是第一次发表。
四、坚持理论与实践结合的原则全书始终贯穿着这样一种观点:声纳设计、水声工程是实验科学,理论分析和指导是必要的,但决不能停留在计算机仿真阶段。
要重视实践,强调用海上实验检验理论的效果。
五、紧密结合我国实际本书在介绍声纳领域国际前沿成果的同时,特别注意结合我国的实际情况。
书中着重介绍了我国在浅海声场研究方面的成果及其对声纳设计的影响,还结合我国声纳的研制程序,参考国外声纳指标体系,针对我国实际介绍了声纳从战术技术论证到声纳设计、系统集成、软/硬件调试、实验室测试、湖试直到海试的全过程,第一次系统地给出了声纳指标测试与判断的客观准则及理论依据。
2023/12/26 16:39:31 67.95MB 声纳
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机械手是一种典型的机电一体化产品,工业机器人手臂是机械手研究领域的热点。
研究工业机器人手臂需要结合机械、电子、信息论、人工智能、生物学以及计算机等诸多学科知识,同时其自身的发展也促进了这些学科的发展。
本文对一种使用在工业机器人手臂的结构进行设计,并完成总装配图和零件图的绘制。
要求对机械手模型进行力学分析,估算各关节所需转矩和功率,完成电机和减速器的选型。
其次从电机和减速器的连接和固定出发,设计关节结构,并对机构中的重要连接件进行强度校核。
2023/12/26 3:28:29 12.78MB 机械手臂
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浙大四版概率论与数理统计教材与习题解析pdf高清,文档为概率论与数理统计教材与习题解析扫描版
2023/12/25 3:28:05 75.53MB pdf
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本书主要介绍了在移动通信领域常用的矩阵论的知识,很有针对性,看后很有帮助。
2023/12/24 21:10:02 1.77MB 无线通信 矩阵论
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介绍大数据中台、数仓、大数据平台等大数据领域的一些方法论
2023/12/21 16:04:22 16KB 大数据 数据仓库
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数学建模-图论模型&&
2023/12/20 6:20:48 299KB 图论 数学建模 MATLAB
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深入解读谷歌BeyondCorp、零信任安全的4W1H、零信任安全的灰度哲学、全面身份化:零信任安全的基石、零信任架构在关键信息基础设施安全保护中的应用研究、零信任安全新身份边界、零信任迁移方法论、NIST标准《零信任架构》解读等内容等
2023/12/17 13:48:07 21.06MB BeyondCorp 零信任 零信任安全 零信任架构
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微服务架构的诞生和容器技术的流行,几乎是同时发生的,这并非偶然,而是互联网时代倒逼传统技术和架构而产生的变革,而以Docker为代表的容器技术则为微服务理念提供了匹配的实现机制,本文作者从什么是微服务切入,详细的介绍了微服务架构的优势,最后从自身实践出发,给出了微服务架构的云端实践。
近年来,微服务架构及容器技术备受关注,在各类文章、演讲、博客中频频亮相,成为业界最热门的话题。
在时尚的词汇和热情满满的讨论背后,人们开始严肃的重新思考互联网时代服务的架构以及应用开发、运维的方法。
微服务以一种全新的架构设计模式,牵动了互联网应用从设计到运维整个流程方法论的变革。
??而以Docker为代表的容器技术则
2023/12/17 7:21:49 581KB 基于容器云的微服务架构实践
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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