在计算地球物理参数,如温度、降水等的区域平均时,通常要面积加权,该代码用于生成全球各种分辨率格点的面积。
2023/12/7 9:54:11 697B matlab 面积加权平均
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C#编写,可生成点、线、面加权voronoi图,这是库文件源码!效果图博客可见。
2023/11/27 17:33:38 30KB voronoi 泰森多边形 距离变换
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工程文件,IAR6.9;
KL26+OV7725;
速度两米三四左右,需要的可以下载参考一下。
只要是用摄像头的组别都可以参考此程序里的中线提取、赛道识别等方法。
当然还有对于偏差的加权平均等。
2023/11/20 7:33:09 893KB OV7725 KL26
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 社会网络分析是对社会关系结构及其属性加以分析的一套规范和方法。
这篇文章旨在研究社会网络的异常检测问题。
以社会网络分析技术为基础,在Matlab数据分析环境中利用Wavelab小波分析工具包中的平稳小波对社会网络的异常情况进行动态检测。
首先归纳了平均通信量这一社会网络数据特征,搜集一组需要的真实数据,然后对数据进行平稳小波分解,并且运用梯度加权方法对分解结果进行了相应的处理,最终得到了较为理想的实验结果。
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文本处理是现代化计算机应用的重要领域。
文本由字符组成,字符以某种编码形式存储在计算机中。
每个字符的编码可以是相等长度的,也可以是不等长度的。
我们熟知的ASCII编码是等长编码。
为了提高存储和处理文本的效率,在一些计算机应用场合,如数据通信,常采用不等长的编码,对常用的字符用较少的码位编码,不常出现的字符用较多的码位编码,从而减少文本的存储长度。
哈夫曼编码就是用于此目的的不等长编码方法。
当然,编码的对面就有译码。
本课题中,首先是构造哈夫曼树。
给定一组权值,以此作为叶结点的权值,可以构造多棵扩充二叉树,它们通常具有不同的加权路径长度。
其中具有最小加权路径长度的扩充二叉树,用于构造高效的不等长编码。
哈夫曼给出了构造具有最小加权路径长度的扩充二叉树的算法,称位哈夫曼算法。
用哈夫曼算法构造的扩充二叉树称为哈夫曼编码树或哈夫曼树。
当然,还有编码和译码部分。
本系统的前端开发工具是VisualC++6.0。
具有输入字符集大小及权值大小,构造哈夫曼树,并对用户输入的字符串进行编码以及译码还有退出四种功能。
本程序经过测试后,功能均能实现,运行稳定。
2023/11/3 6:12:14 2.52MB 哈夫曼树,编码,译码,权值
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matlab开发-2加权多项式拟合与估值。
两个脚本:polyFitWeighted2用权重拟合二维数据,polyVal2计算二维多项式
2023/11/2 1:21:21 20KB 数据导入与分析
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通过反距离加权插值算法,将离散的控制点按Grid格网的规则节点进行插值!
2023/10/31 3:22:16 39KB 反距离加权 插值 局部搜索域
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极宝杀毒是一款极致,简约的安全软件,搭载了国内领先杀毒软件360的云安全引擎、极宝安全云引擎以及本地JHE智能启发引擎和Sirius引擎,极速云查杀,资源占用少,并能够支持完美查杀变形木马。


1、极宝杀毒是什么,能吃吗?不能2、怎样确定文件是否安全呢?只要极宝显示安全的文件,都可以放心使用。
3、极宝杀毒我怎么没有听说过,靠谱吗?个人作品,如果没有意外还可以坚持更新很久的。
4、遇到误报文件怎么办?来这里反馈一下即可,如果是360的报法,请去360论坛。
2019.3.30修正:1、修正360云引擎“安全文件”显示“暂未发现风险”BUG2、修正Sirius基因引擎未参与查杀的BUG3、修正JHE启发引擎重复加权的BUG修改:1、JHE启发引擎升级
2023/10/5 4:28:11 1.82MB 杀毒 木马
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常用的复杂网络的数据集,包括karate,dolphins,football等此外部分数据集还提供了相应的论文针对数据集进行了无向图和有向图以及加权无权的分类,方便使用
2023/10/4 9:21:32 4.94MB 复杂网络 数据集 dataset
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针对群体情绪识别准确率的问题,结合卷积神经网络(CNN)与长短期记忆网络(LSTM),提出一种多流CNN-LSTM网络模型学习群体情绪的静态和动态特征。
以视频序列的原始图像、视觉显著图形和叠加的光流图像分别作为三个通道的输入,利用CNN网络对空间特征和局部运动特征进行分析,得到的特征图直接输入LSTM网络,进行全局运动特征的学习。
最后连接Softmax分类器,对三个通道的Softmax输出进行加权融合,得到分类结果。
实验结果表明,模型可有效地识别四种典型的群体情绪,且识别率高于已有算法,准确度(ACC)和宏平均精度(MAP)分别最高可达82.6%、84.1%。
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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