许多行业专家认为,无人监督学习人工智能的下一个前沿,这可能是人工智能研究的关键,即所谓的一般人工智能。
由于世界上大多数数据都没有标记,因此无法应用传统的监督学习;这就是无监督学习的用武之地。
无监督学习可以应用于未标记的数据集,以发现埋藏在数据深处的有意义的模式,人类几乎不可能发现这些模式。
作者AnkurPatel使用两个简单的,生产就绪的Python框架-scikit-learn和使用Keras的TensorFlow,提供了有关如何应用无监督学习的实用知识。
通过提供实际操作示例和代码,您将识别难以发现的数据模式,获得更深入的业务洞察力,检测异常,执行自动特征工程和选择,以及生成合成数据集。
您只需要编程和一些机器学习经验即可开始使用。
2023/9/19 21:43:25 5.69MB 深度学习 Python
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比较全面的生产制造管理系统,包括客户资料、产品资料、工单资料、工艺流程、AQL动态抽检、在线包装打印等功能.
2023/9/19 12:26:56 2.45MB 生产 追溯
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自己写的M60显卡虚拟化资料,详细介绍从M60显卡虚拟化全部过程。
生产环境使用
2023/9/19 8:53:26 820KB M60
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工业生产中温度控制具有单向性、时滞性、大惯性和时变性的特征,要实现温度控制的快速性和准确性,对于提高产品质量具有很重要的现实意义。
本课题针对温度控制的特点及实现准确温度控制的意义,设计了一种基于PID的恒温控制系统。
设计内容包括硬件和软件两个部分。
硬件电路以AT89S52单片机为微处理器,详细设计了为单片机提供电的电源电路,温度信号采样电路,键盘及显示电路,加温控制电路等四大电路模块。
软件部分主要对PID算法进行了数学建模和编程。
PID参数整定采用的是归一参数整定法。
本设计由键盘电路输入设定温度信号给单片机,温度信号采集电路采集现场温度信号给单片机,单片机根据输入与反馈信号的偏差进行PID计算,输出控制信号给加温控制电路,实现加温和停止。
显示电路实现现场温度的实时监控。
本系统PID参数整定在MATLAB软件下SIMULINK环境中进行了仿真,通过稳定边界法整定得到、、参数,最终系统无稳态误差,调节时间为30s,无超调量,各项指标均满足设计要求。
本系统实现简单,硬件要求不高,且能对温度进行时实显示,具有控制过程的特殊性,本设计提出了一种基于PID算法来实现恒温控制的温度控制系统,主要是为了达到生产过程中对温度控制速度快,准确性高等特点。
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在工业网络中,运行着DCS、PLC、SCADA等各种过程控制系统,它们往是生产的核心负责完成基本的生产控制。
广大工业企业迫切需要一款针对工业网络通信协议进行有效检查和过滤,适用于工业网络环境的专业防火墙。
2023/9/15 9:33:07 1.03MB 防火墙 工业
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CDMAAT指令CDMA模块AT指令时间:2004-11-16WAVECOMQ2358CCDMA模块常用AT命令如下:厂家认证AT+CGMI获得厂家的标识模式认证AT+CGMM查询支持频段修订认证AT+CGMR查询软件版本生产序号AT+CGSN查询IMEINO.TE设置AT+CSCS选择支持网络查询IMSIAT+CIMI查询国际移动电话支持认证卡的认证AT+CCID查询SIM卡的序列号功能列表AT+GCAP查询可供使用的功能列表重复操作A/重复最后一次操作关闭电源AT+CPOF暂停模块软件运行设置状态AT+CFUN设置模块软件的状态活动状态AT+CPAS查询模块当前活动状态报告错误AT+CMEE报告模块设备错误键盘控制AT+CKPD用字符模拟键盘操作拨号命令ATD拨打电话号码
2023/9/15 2:56:48 35KB CDMA AT指令
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pylupdate5py文件生产QT_ts翻译文件
2023/9/14 14:05:16 57KB pylupdate5 python pyside2 qt
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状态监测和故障诊断技术的采用极大地保证了数控加工过程中工件和设备的状态监测安全及故障的智能化诊断。
为了提高数控加工过程中的监测技术水平和故障诊断能力,解决数控加工过程中存在的问题,提高机床的生产效率,我们对现有的数控加工过程中的监测技术和故障诊断技术进行分析、探讨,详细研究了故障诊断技术操作流程。
提高数控加工过程中的故障诊断和分析能力对于对现阶段数控加工技术的发展具有指导意义,有利于企业安全、高效的进行生产。
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最新的欧洲电子烟TPD标准(V1.0.2),值得电子烟研发,生产。
认证等人员参考!
2023/9/14 9:51:10 1.56MB TPD 欧洲 电子烟 eu
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生产者与消费者问题是经典进程同步问题的典型代表之一。
该课程设计通过了解进程间的同步互斥关系,从而理解Java多线程通信机制;
通过对经典进程同步问题的剖析,初步掌握运用Java多线程解决进程同步问题的方法。
2023/9/14 8:50:50 1.68MB ebook
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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