为提高量子粒子群算法的寻优能力,文中提出一种新的正态云模型自顺应变异量子粒子群算法。
该方法采用正态云模型优化策略,引入自身最差粒子和全局最差粒子,结合自身最优粒子和全局最优粒子自顺应调整势阱中心位置与收缩-扩张系数,每次迭代后生成的新粒子,以一定概率采用正态云模型对粒子进行变异操作。
最后标准函数极值优化的实验结果表明,该算法的单步迭代时间较长但优化能力较同类算法有大幅度提高。
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以ArduinoUNO为上位机,通过中断,观察等基本工作方法来控制,判断器件的工作,工作状态,用ArduinoUNO来接收LabVIEW发来的密码,LabVIEW作为上位机来进行密码的设置,LabVIEW通过参考C语言编程的基本方法来形成开发环境,通过采集数据串口通讯来进行数据的实现,Arduino则根据串口发送的信息与自身的程序设计进行判断密码能否正确,辅助于指示灯和蜂鸣器的报警或提醒来实现密码锁的设计。
2015/1/4 23:26:43 3.21MB Arduino
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摘要:SARS是一种严重的呼吸道传染病,对人类的健康和生命曾经造成巨大的威胁,对SARS的传播进行定量的分析,建立有效的数学模型,具有重要的现实意义和学术价值,SARS的传播具有一定的规律和特点,如何有效预防和控制SARS的传播和蔓延对疫情传播作出合理预测和估计是建立数学模型的主要动机。
面对这一险恶的传染病——SARS,我们深刻认识到预测和控制传染病蔓延的重要性,本论文讨论了它的传播问题及其给国民经济带来的深刻影响。
首先,根据题目所给的信息,我们建立了比附件1所提供的模型更为优化的数学模型。
其次,SARS的传播也给我国的经济发展带来了重大的损失,尤其对旅游业在短期内的影响更为明显。
因而,我们以旅游产品收汇总额为指标,建立了SARS的传播对我国旅游业影响的数学模型。
最后,根据微分方程自身的缺陷,指出了模型改进的有效方向。
关键词:微分方程模拟数据曲线拟合微分方程概率平均旅游产品收汇总额
2020/9/19 19:30:22 801KB SARS传播的数学模型
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于所有的互联网用户而言,浏览网页、享受免费的网络服务已经司空见惯了。
但是,随着我们生活的多样化,我们的硬盘却变得越来越不够用了。
比如数据的共享性,数据的安全性,个人对数据的需等等,上述问题会日渐尖锐。
尽管各大计算机硬件生产商都推出各种新产品来协助人们解决各式各样携带文件的困扰,但是携带一些存储设备却不可避免的有它自身的缺点和意想不到的麻烦。
站在用户个人的立场而言,他们迫切需要适合自身的、方便的、有效的、快捷的存储方式来满足生活中的各种问题。
针对上述的问题并且根据人们的实际需求,本论文采用了基于.net的网络硬盘系统的设计方案,并根据该设计方案部分地实现了网络硬盘的基本功能。
随着网络技术在
2017/9/10 10:41:37 587KB .net 网盘
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1.1编写目的此需求规格说明书对《车辆管理系统》软件做了全面细致的用户需求分析,明确所要开发的软件应具有的功能、功能与界面,使系统分析人员及软件开发人员能清楚地了解用户的需求,并在此基础上进一步提出概要设计说明书和完成后续设计与开发工作。
本说明书的预期读者为客户、业务或需求分析人员、测试人员、用户文档编写者、项目管理人员。
1.2项目背景信息时代的到来意味着工作效率的日渐提高,同时也给车辆管理部门带来更大的压力,管理部门必须及时准确地提供各种参考材料,若无法作到这一点,将成为企业发展、机构运转的瓶颈。
基于这一原因,车辆管理工作无一例外受到领导的高度重视。
随着车辆资料价值的日渐提升,社会对车辆管理部门也提出了更高的要求,对车辆早已不限于“用好”,更多地要求“管好”,车辆资料管理已向前延伸到公文的管理,向后扩展到信息资源的整理、采编、发放。
就在车辆管理部门职能不断扩大、业务不断扩充的同时,机构改革、企业改制等等政策又要求车辆部门精兵简政,缩减日常经费开支,充分利用现有资源产生更多经济效益。
“向管理要效益”已成为车辆部门的运营之本,车辆部门必须提高其自身的管理水平。
“提升车辆管理档次,将车辆交给计算机管理”正在成为一种潮流,同时,计算机管理突出优势也在影响车辆
2016/8/27 20:31:11 397KB 管理系统 需求分析 车辆管理 MIS
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在Android开发中,会经常存在“一键退出App”的需求但市面上流传着太多不可用的“一键退出App”功能实现本文将全面总结“一键退出App”的实现方式,并为你逐个实践,希望你们会喜欢。
一键退出App其实是两个需求:1.一键结束当前App所有的Activity2.一键结束当前App进程即需要2个步骤才可完成一键退出App需求。
下面,我将根据这两个步骤进行功能实现讲解。
(步骤1)一键结束当前App所有Activity实现方法类型主要分为2类:通过Android组件&自身实现具体如下图:注:上述方法仅仅只是结束当前App所有的Activity(在用户的角度确实是退出了App),但实际上该App的进
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数字图像修复技术论文。
本文首先阐述数字图像修复技术的基本原理、起源和目前国内外的研究状况,并对当前存在的一些典型的数字图像修复算法进行引见、分析,指出其优缺点和适用范围。
对某些算法作重点论述,并在分析其算法后提出适当的建议改进。
在此基础上,结合毕业设计的要求,研究Criminis基于样本的图像修复算法思想,并给出实验结果,分析其优缺点及产生原因,并作出进一步改进。
在文章的结尾,将会对之前提到的算法进行归类总结,依据现有各种算法其自身的优缺点或是其在适用范围上的局限性等,总结当代数字图像修复技术的特点和发展趋势,提出该技术在今后的进一步研究发展中需要注意的几个问题。
2017/10/27 3:41:56 2.6MB 图像修复; Criminisi 算法
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2015年7月TIOBE编程语言排行榜:C++的复兴C++是2015年上半年同比增长最快的编程语言。
具体为C++增长3.1%,Java增长2.0%,C#增长1.6%,Python增长1.6%。
C++大幅度增长的原因可能是引入了新的C++11标准。
这使得C++被大范围的接受。
C++11标准为C++带来了很多新的特性和提升。
而且现在C++的工具GCC,EDG都支持了C++的最高标准。
C++正在风风火火的流行。
科技是第一生产力,诠释为当今信息时代:计算机(网络)是第一生产力。
IT科技日新月异,计算机编程语言之间更是你追我赶,每一种语言之间既各有创新与自身特色之处,如C++11带来了①右值引用与移动语义及其衍生的移动构造函数、②function包装器、③作用域内枚举(以支持同名枚举)等等,又相互自创与利用,如曾经的王者C++被后起之秀Java/C#等借法云梯直上,而今C++11标准则以其人之道还治其身,吸收了Java/C#里的诸多市场成熟养分,如①基于范围for循环、②类移动构造与委托能力扩充、③类初始化方式平易化、④智能指针(垃圾回收能力)、⑤Lambda、⑥可变参数模板、⑦线程库内置、⑧特殊标识符(override/final)等等,且再结合自身编译型语言的速度优势先天之矛+反反编译安全之盾,演绎着新一轮的王者归来之势。


2021/3/8 9:11:39 22MB C++经典 经典C++
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中文信息计算机自动处理的研究已有几十年的历史,但至今仍有许多技术难题没有得到很好处理,中文姓名自动识别问题就是其中的一个。
由于它与中文文本的自动分词一样,属于中文信息处理的基础研究领域,因而它的研究成果直接影响到中文信息的深层次研究。
汉语的自身特点使得中文信息自动处理大多是先对要处理的文本进行自动分词(加入显式分割符),然后再在分词的基础上进行词法、语法、语义等方面的深入分析。
而在分词阶段,文本中的人名、地名以及其它专有名词和生词大多被切分成单字词,在这种情形下如不能很好地处理汉语文本中专有名词生词的识别问题,将给其后的汉语文本的深入分析带来难以逾越的障碍。
中文姓名的自动识别问题就是在这种背景下提出来的。
对这一问题的研究目前采用的技术中主要利用以下几方面的信息:姓名用字的频率信息、上下文信息[1,2]、语料库统计信息[2]、词性信息等[3]。
本文的方法是,首先对中文人名的构成、姓名用字的规律及上下文文本信息特征进行充分分析,在此基础上建立起两组规则集,将其作用于测试文本,获得初步识别结果,再利用大规模语料库的统计信息对初步识别结果进行概率筛选,设定合适的阈值,输出最终识别结果。
经对50多万字的开放语料测试,系统自动识别出1781个中文人名,在不同的筛选阈值下获得90%以上的识别准确率,而召回率高于91%。
2018/8/19 23:04:07 83KB 中文分词 搜索引擎 人名 自动
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前段时间在群里跟大家讨论一个关于功能测试的问题,谈到如何评估测试结果,有一个朋友谈到规范问题,让我颇有感触,他说他们公司每次执行压力测试的时候,都要求脚本中必须有检查点存在,不然测试结果将不被认可,这是他们公司的规范。
其实,在做压力测试过程,我们很容易忽略很多东西,而且随着自身的技术演变,我们很容易去丢失掉一些很好的习惯,当我们再碰到这些问题的时候,我们才发现其实是我们太粗心大意了,所以说好的习惯要保持。
这次我刚好也要接手一些功能工作,因此就如何规范设置检查点来谈谈一些基本的流程和方法。
使用LoadRunner做压力测试,大致如下几个流程:1、明确测试目标2、录制测试脚本3、脚本优化、调试4、
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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