本程序实现对谐波的检测,利用FFT和小波包变换,实现对谐波的分解与提取
2023/9/24 18:10:26 3KB FFT 小波包 Wavepaket
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信息系统设计方案,软件设计方案,包含:系统架构设计、项目开发和管理工具、软件生命周期各阶段的工艺、项目任务分解和人员分工、应用系统培训方案、软件项目费用结构、软件实施方案、软件试运行方案、售后服务。
设计方案通用于其他系统方案,有111页
2023/9/21 5:37:48 658KB 软件 设计 方案
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抽象代数出版时间:2013年版丛编项:高等学校教材内容简介  《高等学校教材:抽象代数》介绍了抽象代数学中最基本的内容,共4章。
第一章介绍了等价关系、分类和代数系统等预备知识,第二章至第四章则分别介绍了群、环、域和伽罗瓦(Galois)理论等。
在每一章的末尾,还简述了一些有趣的史料和有关数学家的传记。
《高等学校教材:抽象代数》可作为高等学校数学类专业本科高年级学生及研究生的教材,也可作为相关技术人员的参考用书。
目录第一章预备知识第1节集合与映射第2节置换集合S第3节等价关系与分类第4节代数系统附录第二章群第1节群的概念和性质第2节子群第3节正规子群与商群第4节群的同态与同构第5节循环群第6节群的直积与直和第7节群在集合上的作用第8节西罗(Sylow)定理第9节有限交换群附录第三章环第1节环的概念和性质第2节无零因子环及其性质第3节理想与商环第4节环的同态与同构第5节极大理想与素理想第6节整环的分式化第7节唯一分解整环第8节多项式环第9节多项式环的因子分解附录第四章域第1节域的扩张第2节单扩张第3节有限扩张与代数扩张第4节分裂域和正规扩张第5节有限域第6节伽罗瓦基本定理第7节有限可解群第8节根式扩张与解方程第9节尺规作图附录参考文献名词索引符号索引
2023/9/21 3:26:50 42.87MB 抽象代数 王颖 南基洙 2013年
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可以预测一二维数据!基于小波变换的时间序列预测!思路将数据序列进行小波分解,每一层分解的结果是上次分解得到的低频信号再分解成低频和高频两个部分。
2023/9/19 7:24:30 6KB matlab小波预测
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极化SAR中重要的目标分解方法,cloude-pottier分解。
2023/9/18 1:07:01 929B 极化 合成孔径雷达 目标分解 cloude
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NetflixPrize上的奇异矩阵分解算法,在数据稀疏的时候可以较好的实现算法稳定性。
http://gustavonarea.net/blog/posts/korens-svd-python-implementation/内含使用说明。
2023/9/17 17:47:35 212KB 推荐系统 SVD++ Python 源码
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傅里叶分解计算基波有效值相位角和各次谐波的有效值和相位角
2023/9/16 16:25:39 23KB 傅立叶
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作者:程金发出版社:厦门大学出版社出版年:2011-3页数:283定价:45.00元丛书:厦门大学南强丛书ISBN:9787561538470内容简介······《分数阶差分方程理论》的目的和内容是:首次独立提出了一种新的分数阶差分、分数阶和分,以及分数阶差分方程的定义,建立了分数阶差分方程的系统理论,需要特别指出的是,运用我们的这种定义,使得系统求解分数阶差分方程得以成功实现,当我们把分数差分方程看作是整数差分方程的推广时,自然期望经典差分方程理论的一些重要结果都尽可能地推广到分数阶差分方程中去,事实上,我们系统地完成了许多相应的工作。
目录······总序序言前言第一章分数阶差分及分数阶和分的概念及其性质,莱及尼兹公式第二章分数阶和分及分数阶差分的Z变换公式第三章分数阶差分方程解的存在唯一性,解对初值的依赖性第四章显示解分数差分方程的方法第五章用待定系数法解(2,q)阶分数差方程第六章(k,q)分数阶差分方程的Z变换方法求解第七章Z变换法解线性常系数分数阶差分方程第八章序列差分方程理论第九章分数阶差分方程组(约当矩阵法)第十章分数阶Green函数第十一章用Adomian分解法解线性分数阶差分方程及方程组第十二章Weyl型分数阶差分及分数阶和分的概念及其性质,莱布尼兹公式第十三章实变量的分数阶差分方程参考文献后记
2023/9/16 3:50:25 89.43MB 程金发  差分方程 数学  2011年
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主要针对彩色图像的水印嵌入算法,并结合了奇异值分解,希望给学习水印的童鞋们一点帮助。
2023/9/15 23:58:25 321KB 数字水印
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矩阵QR分解的实现,采用的householder算法,亲测可用。
2023/9/14 14:32:02 2KB QR、C语言
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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