结构力学经典外文教材显示无限元学习必看书籍非线性固体力学必备
2023/3/5 21:13:48 8.88MB Ted Belytschko 显示有限元
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滑膜变结构控制的一本非常经典的好书,特意制造了详细的目录,方便大家阅读!章节:第1章绪论第2章线性系统的滑模变结构控制第3章非线性系统的滑模变结构控制第4章离散时间系统的滑模变结构控制第5章模糊滑模变结构控制第6章神经网络滑模变结构控制第7章基于支持向量机的滑模变结构控制第8章滑模变结构控制的应用
2023/3/4 23:08:31 35.31MB 滑模控制 自动控制 智能控制
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ABAQUS非线性无限元分析实例(庄茁)清晰PDF格式,有书签的
2023/2/23 19:15:36 48.8MB ABAQUS 有限元 分析实例 庄茁
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压缩包内含:基于LSTM的股票价格预测_数据+代码+报告,可以最为数据挖掘的大作业。
股票作为人民金融投资的普遍方式,如何在股票中赚钱成为股民的共同目标。
要想在股票买卖中赚钱便要掌握股票的走势,因此股票价格预测工作引起社会及学术界的广泛关注。
股票的走势随市场变动,而且受诸多因素影响,如国际环境,政策变化,行业发展,市场情绪等等,这使得股民很难预测股票的走势。
理论上,根据股票以往的价格走势,可以预测股票的未来走势。
因为股票预测是高度非线性的,这就要预测模型要能够处理非线性问题,并且,股票具有时间序列的特性,因此适合用循环神经网络对股票进行预测。
虽然循环神经网络(RNN),允许信息的持久化,然而,一般的RNN模型对具备长记忆性的时间序列数据刻画能力较弱,在时间序列过长的时候,因为存在梯度消散和梯度爆炸现象RNN训练变得非常困难。
Hochreiter和Schmidhuber提出的长短期记忆(LongShort-TermMemory,LSTM)模型在RNN结构的基础上进行了改造,从而解决了RNN模型无法刻画时间序列长记忆性的问题。
因此,本文基于LSTM实现一个股票价格预测模型。
2023/2/23 2:23:41 1.03MB 数据挖掘 python 机器学习 LSTM
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非线性弹簧实例操作,具体引见了怎么操作,参数的取值范围和取值原因、取值方法等,较为详尽地阐述了操作过程,具有实际参考价值!
2023/2/22 4:33:10 733KB ABAQUS
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LINGO是交互式的线性和通用优化求解器。
它是一套设计用来协助您快速,方便和有效的构建和求解线性,非线性,和整数最优化模型的功能全面的工具。
包括功能强大的建模语言,建立和编辑问题的全功能环境,读取和写入Excel和数据库的功能,和一系列完全内置的求解程序.
2023/2/21 23:58:10 69.81MB Lingo
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树型结构是一类重要的非线性数据结构。
其中以二叉树最为常用,直观看来树是以分支关系定义的层次结构。
二叉树的建立可用递归法来建立。
将二叉树还原成树或森林时可用队列作为两头变量来转换。
树或森林的遍历也可用递归法进行遍历。
2023/2/21 20:57:03 987KB 二叉树 森林
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非线性动力学近似熵算法,对于处理一维脑电信号等生理信号极度适用
2023/2/21 13:02:25 1015B approximate entropy Matlab
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演变过程自抗扰控制器自PID控制器演变过来,采取了PID误差反馈控制的核心理念。
传统PID控制直接引取输出于参考输入做差作为控制信号,导致出现响应快速性与超调性的矛盾出现。
折叠编辑本段组成部分自抗扰控制器主要由三部分组成:跟踪微分器(trackingdifferentiator),扩展形态观测器(extendedstateobserver)和非线性形态误差反馈控制律(nonlinearstateerrorfeedbacklaw)。
2023/2/19 18:13:06 557KB adrc MATLAB
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三体问题的起源最晚可追溯到17世纪,当牛顿的划时代巨著《自然哲学的数学原理》问世之后,他的引力理论已经能正确预测两个天体(如一颗恒星和一颗行星)的运动规律,即两个互相吸引的天体的轨道为椭圆形。
但是,三个天体的问题要复杂得多,在当时,牛顿没能提出类似的通解。
时光流逝,经过18、19两个多世纪几代数学家的研究,人们已经认识到三体系统是一个混沌系统,不存在解析解。
混沌系统是典型的非线性系统,它的重要特征之一在于误差的累积性,且误差来源于计算本身——这个“计算本身”是指计算数据的无理性以及混沌系统的微扰敏感性。
也就是说,三体系统不只不具备普遍意义上的解析解,甚至连较长期的数值预测也无法实现,这也是三体问题吸引和困扰几代最杰出的数学家几百年之久的重要原因。
2023/2/18 21:44:03 562KB MATLAB
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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