数学经典著作序言  艾兰·乌德先生的书《热烈的怀疑主义者》受到广泛和应有的赞扬,他本打算撰文对我的哲学做一番更专门的考查。
可是在他去世的时候,他的文章只完成了一小部分。
这一部分中有一个导言。
看过这一篇导言的人认为很有价值,所以值得发表,因此就印在本书的末尾。
  假如当初能早一点得到他这篇文章,本会把它放在本书的前面的。
但是这篇文章到手太晚了,遂致这样做就没有可能。
我奉劝读者先看他这篇文章,因为他这文章把很多容易使人误会之处讲得极为明白。
乌德先生未能活到他完成这部著作,这使人极感惋惜。
                    伯特兰·罗素
2024/7/21 17:22:26 388KB 数学原理 罗素 pdf
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针对反激电力电子电源进行的matlabsimulink仿真分析,可以得到输入输出的相关波形,也可以根据要求进行相应的改进。
2024/7/21 8:54:48 20KB MATLAB SIMUL FLY BACK
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德语句子的自动复杂度评估团队成员里奥·阮·拉乌尔·贝格·康拉德·斯特劳布·蒂尔·诺彻邮件地址现有代码片段利用的图书馆运行代码(稍后将设置主入口点)下载数据集:pythondownload_data.py项目状态数据分析我们的主要数据源是TextComplexityDE19数据集(),其中包含1000个德语句子,由外语学习者在7点Likert量表上标记为A级和B级,其中1表示低复杂度,高可读性句子,而7则相反。
其中900个句子来自23篇德国Wikipedia文章,其余100则来自LeichteSprache。
数据集中的每个句子至少由5个人标记,数据集中提供了它们的平均评分。
除了复杂性/可读性之外,还收集了句子的可理解性和词汇难度得分。
图:饼图显示(四舍五入的)评级分布。
评级不是平均分配的,因为平均没有句子收到7,而很少有人得到6。
在句子的
2024/7/20 18:14:15 148KB Python
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信号处理方面,LMS算法,最小均方算法(LeastMeanSquare,LMS)是一种简单、应用为广泛的自适应滤波算法,是在维纳滤波理论上运用速下降法后的优化延伸,早是由Widrow和Hoff提出来的。
该算法不需要已知输入信号和期望信号的统计特征,“当前时刻”的权系数是通过“上一时刻”权系数再加上一个负均方误差梯度的比例项求得。
这种算法也被称为Widrow-HoffLMS算法,在自适应滤波器中得到广泛应用,其具有原理简单、参数少、收敛速度较快而且易于实现等优点。
2024/7/20 8:02:26 421B lms matlab
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winhex是一个专门用来对付各种日常紧急情况的工具。
它可以用来检查和修复各种文件、恢复删除文件、硬盘损坏造成的数据丢失等。
同时它还可以让你看到其他程序隐藏起来的文件和数据。
总体来说是一款非常不错的16进制编辑器。
得到ZDNetSoftwareLibrary五星级最高评价,拥有强大的系统效用。
2024/7/19 22:08:41 300B winhex注册码
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通过移位相加的方法,实现两个16位二进制数据的相乘。
经过测试,能够得到正确的结果。
2024/7/19 14:32:37 2KB Verilog 乘法器
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根据CT原始图像得到头骨各个方向的最大密度投影图像,matlab实现。
2024/7/19 1:10:02 1KB matlab 最大密度投影
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在光纤传感领域,光纤光栅传感技术是近十年来发展最为迅速的技术之一。
迅速发展的功能型光纤传感元件具有其它种类的光纤传感器无可比拟的优点,在地球动力学、航天器及船舶航运、民用工程结构、电力工业、医学和化学传感中得到了广泛的应用。
文章简要地阐述了光纤光栅传感器的工作原理,概述了光纤光栅传感器的实际应用,着重给出了光纤光栅传感器的应用实例。
2024/7/17 16:20:52 228KB 光纤光栅传感器
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图像分割技术作为一种重要的图像技术,不仅得到人们的广泛重视和研究,而且在实际中成功的应用到了多个领域。
近年来许多学者通过付出巨大的努力,不断提出了新理论和新方法,学术思想非常活跃,这说明了图像分割的重要性,也反映出图像分割的深度和难度,但遗憾的是到目前为止还没有一个通用的图像分割方法,也不存在一个判断图像分割是否成功的客观的通用标准。
在图像分割技术中,阈值分割技术和边界检测技术的研究显得比较活跃。
但是阈值分割和边界检测方面的理论和方法均存在着一定的不足,有待于进一步的完善和发展。
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K5环境+STM32+MPU6050+卡尔曼滤波源码,卡尔曼滤波版本,而是使用MPU6050内部的dmp直接得到四元素进而计算欧拉角的用例,
2024/7/16 16:39:33 1.08MB 源码
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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