内含试题、官方通讯、某笔者撰写的分析报告一份、多篇国家一等奖范文、题目分析、参赛情况等详细通讯、以及模型分析文档。
覆盖所能找到的全国大学生数学建模2011A题的全部资料。
对于本题来说,下载这一个资料就足够了。
2024/8/25 19:18:36 7.03MB 数学 建模 A题 11
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详细描述见我的一篇博文http://blog.csdn.net/davied9/article/details/51921723
2024/8/24 20:41:13 4.26MB C# A* 路径搜索
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该资源包含电力系统的负荷预测论文,一共包含9篇论文,喜欢的可以下载看看
2024/8/24 8:27:25 16.48MB 电力
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软件程序按照发射端所掌握的各用户信道状态信息的程度共分为两部分:即完整信道状态信息(CSIT)和部分信道状态信息(CSIP)。
其中,每一部分都包括预编码(precoding)和用户调度(scheduling)。
在CSIT中,precoding又按照各用户的数据流数分为单数据流和多数据流两种情况。
在每种情况下,首先考察了不同预编码算法的性能表现,包括两种ZF、MMSE、SINR、SLNR。
之后又考察了功率分配算法的性能表现(文件名中含有PD表明其含有功率分配的过程)。
按照不同指标进行功率分配的,在文件名中进行了区分,如PD_CN代表以信道范数为参考指标进行功率分配。
Scheduling部分首先观察了RoundRobin、MaxH和MMSLNR三种算法的性能对比。
之后在Kc和Round部分分别观察了不同预选用户数和不同最大替换轮数下MMSLNR算法的表现。
在CSIP中,只对各用户单数据流的情况进行了仿真。
采用的预编码算法主要有DSLNR(即直接运用CSIT下的预编码算法)、ESLNR(即对SLNR进行均值计算的,在CSIP中,引入均值计算的与SLNR有关的算法,其文件名中都有modified以示区别)、EMMSE(即陈明老师那边的那篇文章中的预编码算法)。
Scheduling中也只是简单的观察了RoundRobin、MaxH、DMMSLNR和EMMSLNR(前者没有均值计算,后者有)的性能对比。
在各部分程序中,main以及mainX(X代表某一数字)是最终的主程序,且各种参数均在主程序的开头部分进行了说明。
主程序中,都是按照信号生成,信道生成,调度与预编码,信号接收这样的过程进行的。
2024/8/23 10:26:02 351KB 大规模MIMO Massive MIMO
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Protege用法参考(基础篇+推理篇+进阶篇)>
2024/8/23 8:44:45 2.21MB Protege
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在人月神话中被提到的一篇文档,被盛赞为产品文档描述的典范.
2024/8/23 5:24:55 13.2MB SW concept
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一篇有关实体链接的讲义,包括定义,方法以及具体算法的讲解
2024/8/22 5:30:51 2.25MB pdf entity el
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传统的PCA在处理高维度的数据时,可能会遇到很多问题,在PCA的基础上,DPCA很好的解决了数据维度大的问题,资源里包括两篇关于DPCA的论文以及对应的代码。
2024/8/21 0:41:17 905KB Distributed PCA 分布式PCA
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2015年美国大学生数学建模竞赛特等奖O奖官方原版论文
2024/8/20 4:28:32 55.2MB 美赛 O奖特等奖 数学建模
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何凯明计算机视觉去雾源码+去雾小应用,这篇论文研究的问题是图像的去雾技术,它可以还原图像的颜色和能见度,同时也能利用雾的浓度来估计物体的距离,这些在计算机视觉上都有重要应用(例如三维重建,物体识别)
2024/8/19 13:51:23 456KB 去雾
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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