欧姆龙PLC功能块(FB)编程,梯形图功能块,ST语言功能块
2025/4/11 15:35:58 unknown PLC
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综合索引文件和查找算法做的学生信息管理程序用C语言写的有源代码课程设计报告和可执行的程序
2025/4/11 15:48:50 193KB 数据结构 索引查找 分块查找 算法
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主要讲解u2270b解调C语言源码已通过通过讲解曼码解调方式而已。
程序已通过
2025/4/11 11:31:41 45KB 两个页
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车辆行驶死锁问题,在Linux下用C语言完成下面模型:设有一个T型路口,其中A,B,C,D各处可容纳一辆车,车型方向如图所示。
找出死锁并用有序分配法消除之,要求资源编号合理。
2025/4/11 7:23:38 81KB 车辆死锁问题
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绿色免安装,科研技术人员福利。
外语辅助阅读和翻译解决方案;
根据源语言和目标语言智能翻译;
解决额外的句子中断和换行引起的问题;
只需将文本复制到剪贴板,等待下一秒查看翻译结果,享受所见即所得的乐趣;
根据源语言和目标语言智能翻译;
将复制的文本附加到源而不是替换它,尤其在段落在不同页面中分隔时非常有用;
单词少于3的句子将被视为短语或单词,您将在焦点模式中看到更详细的解释;
有许多自动定制选项可供选择。
2025/4/11 1:16:54 13.23MB 翻译
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本设计能作为普通时钟用,而且能设置闹钟。
程序使用C语言进行编程,能动态显示当前时间,包括时、分、秒,并且用串口助手显示
2025/4/10 19:22:38 2.13MB ARM的时钟
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集合的并交叉三种运算,C语言实现。
课程设计版,有详细的说明。
2025/4/10 19:05:28 127KB 算法
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最近几年,例如YAGO和DBpedia等大规模知识库发展有了很大的进步。
知识库提供了大量的不同种类的实体信息,如人、国家、河流、城市大学等等,同时知识库包含了大量的在实体(entity)间的关系既事实(fact)。
当今的知识库包含的数据量是巨大的通常有百万个实体和上亿个描述实体间关系的事实数据。
虽然目前的知识库存在大量的实体和事实数据,但是这样大规模的数据仍然不完整。
目前构建知识库的方法主要有两种,一种是从大量的文本中抽取事实但这种方法必然会带来大量的噪声数据,第二是人工扩展,但这样的方法对于时间的开销是极大的。
如果确保一个知识库是完整的则必须花费很大的努力来抽取大量的事实,并检查事实的正确性,因为只有正确的事实加入到知识库中才是有意义的。
同时知识库的本身由于有足够的信息可以推理出更多的新的事实。
例如有这样一个例子,一个知识库包含一组事实是孩子c有一个妈妈m,这样可以推理得出孩子妈妈的丈夫f很可能是孩子的父亲。
该逻辑规则形式化的描述如下:motherof(m,c)∧marriedTo(m,f)⟹fatherof(f,c)挖掘这种规则可帮助做一下四种事情:1、利用这种规则来推理出新的事实,而这些被挖掘出的新的事实可以使知识库更完整。
2、这些规则可以检测出知识库潜在的错误例如一个陈述是一个与一个男孩无关的人是这个男孩的父亲,这样的陈述很可能是错误的。
3、有很多推理工具依赖其他工具提供规则,所以这些被挖掘出来的规则可以用于推理。
4、这些规则描述一个普遍的规律,这些规律可以帮我我们理解分析知识库中的数据,如找到一些国家通常与说同一种语言的国家交易。
或结婚是一个对称关系,或使用同一个乐器的音乐家通常互相影响等等。
AMIE的目标是从RDF格式的知识库中挖掘如上所述的逻辑规则,在语义网(SemanticWeb)中存在大量的RDF知识库如YAGO、Freebase和DBpedia等。
这些知识库使用RDF三元组(S,P,O)提供二元关系(binaryrelation)的描述。
由于知识库一般只包含正例而(S,P,O)没有反例(S,¬P,O),所以RDF这样的知识库中仅能通过正例来推理。
进一步来说在RDF知识库上的操作是基于开放世界假设(OWA)的。
在开放世界假设下,一个事实没有在知识库中存在那么我们不能说这个事实是错误的,只能说这个陈述是未知的。
这与标准的数据库在封闭世界假设的设定有本质上的区别。
例如在知识库中没有包含marry(a,b),在封闭世界假设中我们可以得出这个a没有和b结婚而在开放世界假设下我们只能说a可能结婚了也可能单身。
压缩包内包含AMIE可运行源代码与相应文档资料,欢迎下载参考
2025/4/10 17:38:48 2.43MB 不完整 知识库 关联规则 数据挖掘
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算法导论之堆排序,C语言实现版
2025/4/10 13:11:10 72KB 堆排序 C语言
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当您对C#7.0或.NETCLR及其核心框架程序集有疑问时,这本畅销书指南有您需要的答案。
自2000年首次亮相以来,C#已经成为一种非常灵活和广泛的语言,但其持续增长意味着有更多的东西要学习。
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2025/4/10 10:38:17 8.28MB C#7.0
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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