摘要:遗传算法(GA)和人工神经网络(ANN)的相互结合有辅助式和合作式两种方式.本文在此基础上提出了融合、BP_GA和GA_BP三种算法,并采用GA_BP算法同时优化BP神经网络的结构、权值和阈值,研究和实现了一套先进的编码技术和进化策略,克服了传统BP神经网络经验尝试方法的盲目性.实例优化与检验结果表明:遗传算法优化获得的神经网络比由经验尝试法得到的BP网络性能更优异,方法更合理.关键词:遗传算法:神经网络;拓扑结构;权值
2025/2/18 10:16:08 484KB 遗传算法 神经网络 拓扑结构
1
本书介绍对现代体系结构的编译器进行优化的方法,理论基础是基于循环依赖的。
分析基于依赖的变换的正确性论述和依赖测试的详细过程。
剖析怎样扩展依赖去处理循环嵌套中的控制流以及跨越整个程序的过程。
本书还讨论怎样能用依赖来回答现代计算机系统编译中的众多重要问题,包括支持不同类型体系结构(例如,向量、多处理器、超标量)的并行化,存储层次结构的编译器管理,带指令级并行性的机器的指令调度。
最后,介绍一些不大为人熟知的应用,如硬件设计、数组语言实现以及消息传递系统的编译。
2025/2/18 10:17:25 1.6MB 体系 结构 编译器
1
迷宫求解算法,数据结构c语言,自己写的。
1
采用java技术构建的一个管理系统。
整个开发过程首先对系统进行需求分析,得出系统的主要功能。
接着对系统进行总体设计和详细设计。
总体设计主要包括系统功能设计、系统总体结构设计、系统数据结构设计和系统安全设计等;
详细设计主要包括系统数据库访问的实现,主要功能模块的具体实现,模块实现关键代码等。
最后对系统进行功能测试,并对测试结果进行分析总结。
包括程序毕设程序源代码一份,数据库一份,完美运行。
配置环境里面有说明。
如有不会运行源代码或定制私信。
2025/2/17 22:19:11 7.69MB java鞋子商城购物网站
1
使用固态源MBE系统进行锑化镓基量子阱激光器结构的外延生长,通过优化稳定生长条件,结合标准宽条形激光器制备工艺,获得了在15℃工作温度下823mW的连续光输出,注入电流0.5A时,峰值波长为1.98μm。
在1000Hz,5%占空比的脉冲工作模式下,最大脉冲功率达到1.868W。
1
泛微Ecology9.0工作流程最新版数据库表结构泛微Ecology9.0工作流程最新版数据库表结构泛微Ecology9.0工作流程最新版数据库表结构
2025/2/14 18:36:46 565KB 泛微Ecology9.0工作流程
1
UCOSIII的中文资料,uC/OSIII是一个可以基于ROM运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统(RTOS)。
为了提供最好的移植性能,uC/OSIII最大程度上使用ANSIC语言进行开发,并且已经移植到近40多种处理器体系上,涵盖了从8位到64位各种CPU(包括DSP)。
uC/OSII可以简单的视为一个多任务调度器,在这个任务调度器之上完善并添加了和多任务操作系统相关的系统服务,如信号量、邮箱等。
其主要特点有公开源代码,代码结构清晰、明了,注释详尽,组织有条理,可移植性好,可裁剪,可固化。
内核属于抢占式,最多可以管理60个任务。
从1992年开始,由于高度可靠性、移植性和安全性,uC/OSIII已经广泛使用在从照相机到航空电子产品的各种应用中。
2025/2/14 14:42:28 4.77MB uCOS-IIII
1
使用的jsp和MySQL数据库编写的web项目,实现了销售网的基本功能,适合刚接触jsp的新手,文件包含了数据库的sql表结构文件。
//工程项目转移记得修改jre环境配置
1
GDAL2.2.3的android.so库,包含armeabi-v7a和x86和gdal.jar内容结构├──armeabi-v7a│  ├──libgdalconstjni.so│  ├──libgdaljni.so│  ├──libogrjni.so│  └──libosrjni.so├──x86│  ├──libgdalconstjni.so│  ├──libgdaljni.so│  ├──libogrjni.so│  └──libosrjni.so└──gdal.jar
2025/2/14 4:18:10 32.6MB gdal gdal2.2.3 android
1
PKI/CA与数字证书技术大全,信息安全;
从PKI体系的结构进行介绍,针对体系内各个模块进行讲解。
是针对PKI/CA体系不错的入门书籍
2025/2/13 18:44:55 90.6MB PKI CA
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