本系统采用Powerbuilder开发工具,Oracle后台数据库,C/S结构,提供导诊,门诊收费,药房划价,护士工作站,门诊电子处方,住院部收费,住院部电子处方,手术室,医技,lis,住院部药房,挂号,药库管理,2013新版病案管理,院长查询,大厅查询,电子病历,体检系统,设备管理,物资管理,新农合、社保接口等全套模块源码。
该HIS系统现已经在全国各地实施上百家医院。
系统实施灵活,具有较高可移植性,可跟据不同的需求进行二次开发。
LIS系统现有的通讯仪器接口约1000多种型号仪器设备,接口可单独转入或外包。
也可以通过采取做相关接口来把电子病历、病案管理、医技、lis检验、体检等系统无缝结合到贵公司(贵单位)的his系统。
这样合作模式已经跟多家单位、公司合作,有成功的经验和模式可套用。
本团队具有十多年医院信息化系统开发、项目建设的经验,熟练掌握各种开发主流开发工具(java、.net、delphi等)及后台数据库sqlserver、oracle,愿承接各种系统开发、维护外包、项目建设等外包服务。
如有意请联系索取产品演示文稿及详谈。
长期无效
2021/11/14 7:13:06 8.96MB his源代码 lis源代码
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相关向量机的MATLAB代码,经过验证是正确的,很实用推荐相关向量机(Relevancevectormachine,简称RVM)是Tipping在2001年在贝叶斯框架的基础上提出的,它有着与支持向量机(Supportvectormachine,简称SVM)一样的函数方式,与SVM一样基于核函数映射将低维空间非线性问题转化为高维空间的线性问题。
RVM原理步骤RVM通过最大化后验概率(MAP)求解相关向量的权重。
对于给定的训练样本集{tn,xn},类似于SVM,RVM的模型输出定义为y(x;w)=∑Ni=1wiK(X,Xi)+w0其中wi为权重,K(X,Xi)为核函。
因此对于,tn=y(xn,w)+εn,假设噪声εn服从均值为0,方差为σ2的高斯分布,则p(tn|ω,σ2)=N(y(xi,ωi),σ2),设tn独立同分布,则整个训练样本的似然函数可以表示出来。
对w与σ2的求解如果直接使用最大似然法,结果通常使w中的元素大部分都不是0,从而导致过学习。
在RVM中我们想要避免这个现像,因此我们为w加上先决条件:它们的机率分布是落在0周围的正态分布:p(wi|αi)=N(wi|0,α?1i),于是对w的求解转化为对α的求解,当α趋于无穷大的时候,w趋于0.RVM的步骤可以归结为下面几步:1.选择适当的核函数,将特征向量映射到高维空间。
虽然理论上讲RVM可以使用任意的核函数,但是在很多应用问题中,大部分人还是选择了常用的几种核函数,RBF核函数,Laplace核函数,多项式核函数等。
尤其以高斯核函数应用最为广泛。
可能于高斯和核函数的非线性有关。
选择高斯核函数最重要的是带宽参数的选择,带宽过小,则导致过学习,带宽过大,又导致过平滑,都会引起分类或回归能力的下降2.初始化α,σ2。
在RVM中α,σ2是通过迭代求解的,所以需要初始化。
初始化对结果影响不大。
3.迭代求解最优的权重分布。
4.预测新数据。
2021/2/5 11:51:53 17KB 相关向量机 rvm
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总结的一些EMD方法,在这里我们需要下载两个工具箱,第一个是时频分析工具箱,下载地址为:http://tftb.nongnu.org/;
另一个就是EMD工具箱,下载地址为:http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html。
有些同学反映无法下载,现给出百度云地址:https://pan.baidu.com/share/init?surl=-jOdWceZebqnK6kzO2Hhyg,密码stim。
  第一步安装时频分析工具箱,安装这个工具箱是因为EMD工具箱中的一些功能依赖于这个工具箱。
安装步骤如下:  (1)解压下载的工具箱,将其复制到matlab的toolbox文件夹下  (2)建立搜索路径,matlab->设置路径->添加并包含子文件夹->找到在toolbox目录下的时频分析工具箱->保存->关闭  第二步为安装EMD工具箱,这个就简单一些了,下载完毕直接运转“install_emd.m”就可以啦。
如果在安装之后,Matlab提示“cemdc2_fix.c等文件安装失败”,如果想让其编译成功则可以参考这篇文章:http://forum.vibunion.com/thread-79866-1-1.html,如果嫌麻烦的话,也可以不用修复,不会影响到使用EMD功能的。
2015/10/13 15:37:35 2.18MB emd
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黄琳院士的《波动性与鲁棒性的理论基础》,现纸版已绝版
2019/10/21 8:36:57 9.76MB 稳定性 鲁棒性
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完好版JESD209-4-1LPDDR4X协议规范JANUARY2017积分自动改为了15积分,现改为5积分。
2018/5/5 13:22:12 1.69MB JESD209 LPDDR4 协议 规范
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试题库管理零碎(C#)毕业论文源程序,现共享出来与大家分享,希望共同进步!!
2020/8/1 17:09:49 1.18MB asp.net C#
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mongodb-compass-1.20.5-win32-x64工具,衔接mongodb工具。
官方下载慢,现提交一下。
2018/2/9 8:18:23 144.81MB mongodb compass 1.20.5 windows
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摘要:餐饮管理系统作为一个餐饮的基本管理,是餐饮服务业对职工以及餐饮的日常管理。
开发餐饮管理系统,正是完善餐饮业信息化管理的重要环节。
人工操作已很难满足餐饮业信息化管理的要求,面对庞大的信息量,该方式现存在很多弊端。
因而,建立现代化的智能管理系统势在必行。
这样也大大减轻了餐饮业内部人员的工作量,提高了工作效率,使原本复杂和枯燥无味的工作变得简约而轻松。
在系统设计中包括系统整体设计,逻辑框架与数据流程,各个功能模块划分,系统功能模块的设计与具体实现等部分。
该系统侧重于顾客开台,点菜和结帐,通过已编制好的程序,完成对管理员的登录、桌台信息和职工信息的添加、查询,以及管理员的增、删、改、查等,本系统使用的开发工具是.NET开发程序,采用SQLServer2005数据库。
实现餐饮数据及职工的数据采集、数据统计和信息查询过程,完善餐饮管理现代化,方便管理人员统计、考查员工工作情况,方便餐饮业管理部门查询宾馆一段时间内盈余情况,准确地掌握餐饮业近期情况和相关数据。
2015/6/27 20:44:57 2.42MB 餐饮管理系统 源代码 报告
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传智播客2013年的c++基础班和就业办全套视频,总共几十g,百度云下载链接,本人淘宝买的,现拿来分享,我本人看了真的很好(因为百度云文件变更,上个共享用不了了,这是最新的,有问题联系我369828830)
2017/10/26 3:40:54 48B 传智播客 c++ 视频 2013
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书籍目录目录第1章基本概念11.1什么是设计模式21.2设计模式的作用31.3GRASP模式的分类41.4GoF设计模式的分类41.5模式的学习阶段6第2章担任任地设计对象——GRASP92.1InformationExpert(信息专家)112.2Creator(创造者)132.3LowCoupling(低耦合)142.4HighCohesion(高内聚)152.5Controller(控制器)172.6Polymorphism(多态)182.7PureFabrication(纯虚构)192.8Indirection(间接)202.9ProtectedVariations(受保护变化)21第3章GoF-CreationalDesignPatterns创建型设计模式233.1SimpleFactoryPattern(简单工厂模式)243.1.1定义243.1.2现实例子——国旗生产厂263.1.3C#实例1——电子付款系统263.1.4C#实例2——学校登录系统293.1.5Java实例——手机简单工厂323.1.6优势和缺陷343.1.7应用情景343.2FactoryMethodPattern(工厂方法模式)353.2.1定义353.2.2现实例子——兵工厂363.2.3C#实例——多文档系统373.2.4Java实例——扩展了的手机工厂413.2.5优势和缺陷443.2.6应用情景443.3AbstractFactoryPattern(抽象工厂模式)453.3.1定义453.3.2现实例子——扩展了的兵工厂483.3.3C#实例——大陆生态系统493.3.4Java实例——电脑产品523.3.5优势和缺陷573.3.6应用情景573.4BuilderPattern(建造者模式)583.4.1定义583.4.2现实例子——快餐店603.4.3C#实例——车间造车613.4.4Java实例——建造房屋653.4.5优势和缺陷693.4.6应用情景703.5PrototypePattern(原型模式)703.5.1定义703.5.2现实中的拷贝-粘贴713.5.3C#实例——颜色管理器723.5.4Java实例——简单ToolBar743.5.5ShallowCopy与DeepCopy763.5.6优势和缺陷823.5.7应用情景823.6SingletonPattern(单例模式)823.6.1定义823.6.2现?抵械牡ダ??猈indowsTaskManager833.6.3C#实例——负载均衡控制器843.6.4Java实例——系统日志863.6.5DoubleCheckLocking(双检锁)893.6.6优势和缺陷933.6.7应用情景93第4章GoF-StructuralDesignPatterns结构型设计模式954.1AdapterPattern(适配器模式)964.1.1定义964.1.2现实中的实例——电脑电源适配器974.1.3C#实例——化学数据银行984.1.4Java实例——清洁系统1024.1.5优势和缺陷1044.1.6应用情景1044.2BridgePattern(桥接模式)1044.2.1定义1044.2.2现实中的实例——男人的约会1064.2.3C#实例——商业对象与数据对象1074.2.4Java实例——不同系统的图像处理1124.2.5优势和缺陷1144.2.6应用情景1154.3CompositePattern(组合模式)1154.3.1定义1154.3.2组合模式的现实应用——资源管理器1174.3.3C#实例——图形树状对象结构1184.3.4Java实例——文档格式化1214.3.5优势和缺陷1244.3.6应用情景1254.4DecoratorPattern(装饰模式)1254.4.1定义1254.4.2现实中的装饰模式——相架1264.4.3C#实例——图书馆中的项目1274.4.4Java实例——自定义JButton1314.4.5优势和缺陷1334.4.6应用情景1344.5FacadePattern(外观模式)1344
2020/1/13 6:24:51 1.21MB 设计 模式 设计模式 设计模式之禅
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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