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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本教程特点:1.更适合零基础学员:·自Java语言起源始,循序渐进,知识点剖析细致且每章配备大量随堂练习,让你步步为营,学得透彻、练得明白·拒绝晦涩难懂的呆板教学,宋老师语言生动幽默,举例抽象生动深入浅出,迅速让你把握问题本质,四两拨千斤2.课程内容推陈出新:·基于JDK11,将Java8、Java9、Java10、Java11新特性一网打尽·课程中,Eclipse和IDEA这两种企业一线开发环境都使用到了3.技术讲解更深入、更全面:·课程共30天,715个知识视频小节,涉及主流Java使用的方方面面,全而不冗余·全程内容涵盖数据结构、设计模式、JVM内存结构等深度技术·企业级笔试面试题目深入源码级讲解,拒绝死记硬背4.代码量更大、案例更丰富、更贴近实战:·Java语言基础阶段:12720行代码,Java语言高级阶段:11684行代码·课堂实战项目3套,课后实战项目2套·近百道企业面试真题精讲精练、极具实战性
2023/2/8 3:35:34 6.07MB 尚硅谷 Java
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高阶拓扑现象初次在电子领域提出,随后在光子、声子、机械波等领域也发现此现象。
论文详细介绍了高阶拓扑现象的起源,存在的条件,实验方法简介
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本书从云基础知识、云应用编程和云平台三个方面,引见云计算的起源、发展、核心技术、编程技巧和实际应用,基于Aneka平台详细讲解并行计算、高吞吐量计算和数据密集型计算的范式。
此外,还涉及亚马逊Web服务、谷歌AppEngine和微软Azure三大云平台,以及云计算在科学、工程、游戏、社交等领域的最新应用。
2019/3/12 10:43:47 75.25MB 云计算 虚拟化
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发布于2013-5-10Web2.0这一概念,由O'Reilly媒体公司总裁兼CEO提姆·奥莱理提出。
他是美国IT业界公认的传奇式人物,是“开放源码”概念的缔造者,一直倡导开放标准,并活跃在开放源码运动的最前沿。
在Web2.0革命中,维基(Wiki)的起源比博客还要早。
博客是自己一个人编写维护,每天更新博客会让你思维枯竭,维基技术和支持它的网页就能够让大家群策群力一起交流共同爱好。
维基对所有人包括浏览Wiki页面的人都是全开放的。
也就是说,每个人都可以任意创建、修改和删除网站上的页面内容。
维基和博客相比愈加具有团队精神。
通常我们将Wiki翻译为“维基”,到底何为Wiki?Wiki一词来源于夏威
2015/6/16 18:32:09 457KB Linux环境下快速搭建维基网站
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初步引见了滑模变结构控制的起源和发展,对于初学者来说,是一个很不错的选择。
2016/1/12 9:46:13 783KB 滑模变结构
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作者:[德]希茨利尔副标题:语义Web技术基础译者:俞勇出版年:2012-12页数:294丛书:世界著名计算机教材精选ISBN:9787302289692《世界著名计算机教材精选:语义Web技术基础》主要介绍了语义万维网基础技术。
《世界著名计算机教材精选:语义Web技术基础》从实用的角度,从语义Web的发展开始,介绍了当今流行的几种语义Web技术,是国内外第一本关于语义Web技术的图书。
《世界著名计算机教材精选:语义Web技术基础》包括9章,分别介绍了语义技术的起源,RDF的基础知识,RDF和RDFS的方式语义,Web本体语言OWL,OWL的方式语义,本体和规则,本体的查询语言,本体工程,以及本体的一些应用。
2021/11/1 20:21:38 190.25MB Web
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子进程这个gem旨在成为一种简单可靠的处理方案,用于控制在Ruby/OS组合中在后台运行的外部程序。
该代码起源于gem,但应证明它是独立的库很有用。
要求Ruby2.4以上版本,JRuby9以上版本Windows用户必须确保安装了ffigem(>=1.0.11)才能使用ChildProcess。
用法从ChildProcess.build返回的对象将实现ChildProcess::AbstractProcess。
基本例子process=ChildProcess.build("ruby","-e","sleep")#inheritstdout/stderrfromparent...process.io.inherit!#...orpassanIOprocess.io.stdout=Tempf
2021/11/1 17:35:43 46KB Ruby
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数字图像修复技术论文。
本文首先阐述数字图像修复技术的基本原理、起源和目前国内外的研究状况,并对当前存在的一些典型的数字图像修复算法进行引见、分析,指出其优缺点和适用范围。
对某些算法作重点论述,并在分析其算法后提出适当的建议改进。
在此基础上,结合毕业设计的要求,研究Criminis基于样本的图像修复算法思想,并给出实验结果,分析其优缺点及产生原因,并作出进一步改进。
在文章的结尾,将会对之前提到的算法进行归类总结,依据现有各种算法其自身的优缺点或是其在适用范围上的局限性等,总结当代数字图像修复技术的特点和发展趋势,提出该技术在今后的进一步研究发展中需要注意的几个问题。
2017/10/27 3:41:56 2.6MB 图像修复; Criminisi 算法
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随着互联网技术的高速发展,越来越多的数据将通过互联网进行传递,目前互联网已成为了最大的信息承载体,显然互联网已经给我们的日常工作和生活带来了诸多方便但是互联网作为一个开放式的交流平台,信息容易遭到非授权用户的攻击,因此信息传递的安全性越来越遭到人们的关注。
如果不能保障信息的安全传递,信息泄露将会极大地困扰着我们,因此,能否保障信息安全势必将成为制约互联网进一步发展的一个重要因素。
数字图像因为直观性的特点,使图像成为人类数据存储的主要方式。
但是数字图像与文本数据不同,其具有的数据量比较大,因此若用传统的文本加密的方法对图像进行加密,比如DES、3DES,实时性将会变得很差,不利于图像的实时传递。
本课题主要研究的是基于混沌理论及空域变换的数字图像加密算法,在对传统的算法研究基础上,应用改进的一维Logistic混沌序列,生成置乱序列及置换序列,并采用了置乱加密与置换加密相结合的方式实现了对数字图像的加密。
本文首先www.youzhiessay.com介绍了密码学的基本概念及组成,阐述了密码编码学与密码分析学的经典算法,并简单介绍了混沌理论的起源、发展及现代混沌理论的定义,着重介绍了本文算法中应用到的混沌序列---NCA混沌序列及Arnold空域变换,并指出了NCA混沌序列所具有的优点及缺点。
然后介绍了针对近年来高分辨率图像越来越多的特点,采用了对不同类型的高分辨率图像采取不同的加密算法,总结出了两种加密算法即图像的全部加密(算法1)及图像的局部加密(算法2)。
在上述两种算法中都采用了先像素值置换加密后图像置乱加密的加密顺序,两个算法采用了相同的像素值置换算法,不同点在于当进行图像置乱时,算法1中采用了基于NCA的图像分块置乱算法,在算法2中采用了基于Arnold空域www.hudonglunwen.com变换的图像分块置乱算法;
在生成像素值置换序列时,采用了截取48位有效数字的方法替代了原有的截取15位有效数字的方法生成置换序列,仿真结果表明,改进后的方法在实时性、自相关性以及分布特性方面都有了明显的改进。
图像的加密算法与解密算法的密钥是样的,又提出了将混沌序列及空域变换的初值用RSA算法进行加密,防止密钥在互联网中传递时遭到非授权用户的窃取。
最后,借助MATLAB平台,论文网kuailelunwen.com,对算法中用到的置换乱序列及换序列进行了仿真验证,并用算法1和算法2对不同的高分辨率图像进行了加密,然后对加密后的图像进行了灰度直方图、自相关性、初值敏感性及自相关性等方面的分析,分析结果表明,本文的加密算法在保证实时性的前提下,有着良好的加密效果
2021/9/13 4:11:34 804B matlab 数字图像 加密算法
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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