C#Windows系统一键查询如下电脑信息,方便快捷,有源码,可以直接运行。
全网本类别最全的下载资源。
1.cpu序列号2.mac序列号3.硬盘id4.ip地址5.登录用户名6.计算机名7.系统类型8.内存量单位:M9.硬盘卷标号10.获取BIOS序列号
2023/11/2 6:37:10 62KB C# 电脑 唯一识别码 硬盘卷标号
1
ADeepNeuralNetworkforUnsupervisedAnomalyDetectionandDiagnosisinMultivariateTimeSeriesData一种用于多变量时间序列数据非监督异常检测和诊断的深度神经网络
2023/11/1 18:09:07 7.79MB 时间序列 异常检测 深度学习
1
NIST软件包太难用了,用python实现了,每个单独的py文件都是可以运行的,大家只需要把密钥改成自己的即可
2023/10/31 2:46:57 59KB NIST python
1
通过vc++6.0实现m序列,主要包括m序列的产生与输出
2023/10/30 22:11:16 1019KB c++ m序列
1
protobuf是谷歌的开源序列化协议框架,结构类似于XML,JSON这种,显著的特点是二进制的,效率高,主要用于通信协议和数据存储等方面,算是一种结构化数据的表示方法。
ubuntu18.4亲测可用
2023/10/30 2:57:22 8.37MB ubuntu linux protobuf
1
1.对于二叉排序树,下面的说法()是正确的。
A.二叉排序树是动态树表,查找不成功时插入新结点时,会引起树的重新分裂和组合B.对二叉排序树进行层序遍历可得到有序序列C.用逐点插入法构造二叉排序树时,若先后插入的关键字有序,二叉排序树的深度最大D.在二叉排序树中进行查找,关键字的比较次数不超过结点数的1/22.在有n个结点且为完全二叉树的二叉排序树中查找一个键值,其平均比较次数的数量级为()。
A.O(n)B.O(log2n)C.O(n*log2n)D.O(n2)3.静态查找与动态查找的根本区别在于()。
A.它们的逻辑结构不一样B.施加在其上的操作不同C.所包含的数据元素类型不一样D.存储实现不一样4.已知一个有序表为{12,18,24,35,47,50,62,83,90,115,134},当折半查找值为90的元素时,经过()次比较后查找成功。
A.2B.3C.4D.55.已知数据序列为(34,76,45,18,26,54,92,65),按照依次插入结点的方法生成一棵二叉排序树,则该树的深度为()。
A.4B.5C.6D.76.设散列表表长m=14,散列函数H(k)=kmod11。
表中已有15,38,61,84四个元素,如果用线性探测法处理冲突,则元素49的存储地址是()。
A.8B.3C.5D.97.平衡二叉树的查找效率呈()数量级。
A.常数阶B.线性阶C.对数阶D.平方阶8.设输入序列为{20,11,12,…},构造一棵平衡二叉树,当插入值为12的结点时发生了不平衡,则应该进行的平衡旋转是()。
A.LLB.LRC.RLD.RR二、填空题(每空3分,共24分)。
1.在有序表A[1..18]中,采用二分查找算法查找元素值等于A[7]的元素,所比较过的元素的下标依次为。
2.利用逐点插入法建立序列(61,75,44,99,77,30,36,45)对应的二叉排序树以后,查找元素36要进行次元素间的比较,查找序列为。
3.用顺序查找法在长度为n的线性表中进行查找,在等概率情况下,查找成功的平均比较次数是。
4.二分查找算法描述如下:intSearch_Bin(SSTST,KTkey){low=1;high=ST.length;while(low<=high){mid=(low+high)/2;if(key==ST.elem[mid].key)returnmid;elseif(key<ST.elem[mid].key);else;}return0;}5.链式二叉树的定义如下:typedefstructBtn{TElemTypedata;;}BTN,*BT;6.在有n个叶子结点的哈夫曼树中,总结点数是。
三、综合题(共52分)。
1.(共12分)假定关键字输入序列为19,21,47,32,8,23,41,45,40,画出建立二叉平衡树的过程。
2.(共15分)有关键字{13,28,31,15,49,36,22,50,35,18,48,20},Hash函数为H=keymod13,冲突解决策略为链地址法,请构造Hash表(12分),并计算平均查找长度(3分)。
ASL=3.(共10分)设关键字码序列{20,35,40,15,30,25},给出平衡二叉树的构造过程。
4.(共15分)设哈希表长为m=13,散列函数为H(k)=kmod11,关键字序列为5,7,16,12,11,21,31,51,17
2023/10/29 19:17:51 88KB 数据结构 第九章  查找 作业
1
该matlab程序产生速率为10K的基带信号用周期为127的m序列对其扩频分析了原基带信号的频谱m序列的频谱以及扩频之后的频谱并画出图形
2023/10/29 19:03:55 216KB 扩频 matlab
1
YOLO格式的机器学习数据集。
如果需要其他的格式可以自己编写python脚本进行转换。
自己制作的机器学习数据集,包含一共2500多张照片,5260个标记。
共26个种类。
基本囊括了中国素菜的大部分主菜。
数据集文件夹内的data.yaml包含了标签序列,在数组中的序号对应着其标签的序号,格式转换的时候可以参考这个文件。
如果是yolo可以直接使用。
2023/10/29 15:51:04 197.69MB 机器学习 计算机视觉 大数据 人工智能
1
该文件微软官方信息:文件名zh-hans_windows_xp_professional_with_service_pack_3_x86_cd_vl_x14-74070.iso邮寄日期(UTC):5/2/200812:05:18AMSHA1:D142469D0C3953D8E4A6A490A58052EF52837F0FISO/CRC:N/A序列号:DG8FV-B9TKY-FRT9J-6CRCC-XPQ4G
2023/10/28 18:42:53 48KB sp3
1
最新版modbusPoll7.1.0软件及序列号,亲测可用,已经用了好久了,很稳定,珍藏资源,分享给大家
2023/10/28 10:05:58 2.11MB modbus modbus poll
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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