DevExpressNETv8.1.3(完美安装+破解+汉化+说明)一共10个压缩包
2024/5/17 19:05:54 14MB DevExpress
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Echarts的仪表盘组件是一个比较炫酷的图表,能瞬间提升页面B格。
但是默认的仪表盘组件的刻度都是按照设置的最大值均匀分布的。
而实际应用中很多场景需要将部分数值区间放大显示到仪表盘上,比如仪表盘前面50%显示0-10的数值范围后面50%就显示10-50的范围。
这种不规则的刻度不能直接调用Echarts提供的方法。
需要将数据根据需求进行转换。
本资源代码解决了不规则刻度的需求,提供了通用的数据转换方法,及可运行的实例。
实现效果请参考:https://blog.csdn.net/evanyanglibo/article/details/114010213
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【目录】-MATLAB神经网络30个案例分析(开发实例系列图书)第1章BP神经网络的数据分类——语音特征信号分类1本案例选取了民歌、古筝、摇滚和流行四类不同音乐,用BP神经网络实现对这四类音乐的有效分类。
第2章BP神经网络的非线性系统建模——非线性函数拟合11本章拟合的非线性函数为y=x21+x22。
第3章遗传算法优化BP神经网络——非线性函数拟合21根据遗传算法和BP神经网络理论,在MATLAB软件中编程实现基于遗传算法优化的BP神经网络非线性系统拟合算法。
第4章神经网络遗传算法函数极值寻优——非线性函数极值寻优36对于未知的非线性函数,仅通过函数的输入输出数据难以准确寻找函数极值。
这类问题可以通过神经网络结合遗传算法求解,利用神经网络的非线性拟合能力和遗传算法的非线性寻优能力寻找函数极值。
第5章基于BP_Adaboost的强分类器设计——公司财务预警建模45BP_Adaboost模型即把BP神经网络作为弱分类器,反复训练BP神经网络预测样本输出,通过Adaboost算法得到多个BP神经网络弱分类器组成的强分类器。
第6章PID神经元网络解耦控制算法——多变量系统控制54根据PID神经元网络控制器原理,在MATLAB中编程实现PID神经元网络控制多变量耦合系统。
第7章RBF网络的回归——非线性函数回归的实现65本例用RBF网络拟合未知函数,预先设定一个非线性函数,如式y=20+x21-10cos(2πx1)+x22-10cos(2πx2)所示,假定函数解析式不清楚的情况下,随机产生x1,x2和由这两个变量按上式得出的y。
将x1,x2作为RBF网络的输入数据,将y作为RBF网络的输出数据,分别建立近似和精确RBF网络进行回归分析,并评价网络拟合效果。
第8章GRNN的数据预测——基于广义回归神经网络的货运量预测73根据货运量影响因素的分析,分别取国内生产总值(GDP),工业总产值,铁路运输线路长度,复线里程比重,公路运输线路长度,等级公路比重,铁路货车数量和民用载货汽车数量8项指标因素作为网络输入,以货运总量,铁路货运量和公路货运量3项指标因素作为网络输出,构建GRNN,由于训练数据较少,采取交叉验证方法训练GRNN神经网络,并用循环找出最佳的SPREAD。
第9章离散Hopfield神经网络的联想记忆——数字识别81根据Hopfield神经网络相关知识,设计一个具有联想记忆功能的离散型Hopfield神经网络。
要求该网络可以正确地识别0~9这10个数字,当数字被一定的噪声干扰后,仍具有较好的识别效果。
第10章离散Hopfield神经网络的分类——高校科研能力评价90某机构对20所高校的科研能力进行了调研和评价,试根据调研结果中较为重要的11个评价指标的数据,并结合离散Hopfield神经网络的联想记忆能力,建立离散Hopfield高校科研能力评价模型。
第11章连续Hopfield神经网络的优化——旅行商问题优化计算100现对于一个城市数量为10的TSP问题,要求设计一个可以对其进行组合优化的连续型Hopfield神经网络模型,利用该模型可以快速地找到最优(或近似最优)的一条路线。
第12章SVM的数据分类预测——意大利葡萄酒种类识别112将这178个样本的50%做为训练集,另50%做为测试集,用训练集对SVM进行训练可以得到分类模型,再用得到的模型对测试集进行类别标签预测。
第13章SVM的参数优化——如何更好的提升分类器的性能122本章要解决的问题就是仅仅利用训练集找到分类的最佳参数,不但能够高准确率的预测训练集而且要合理的预测测试集,使得测试集的分类准确率也维持在一个较高水平,即使得得到的SVM分类器的学习能力和推广能力保持一个平衡,避免过学习和欠学习状况发生。
第14章SVM的回归预测分析——上证指数开盘指数预测133对上证指数从1990.12.20-2009.08.19每日的开盘数进行回归分析。
第15章SVM的信息粒化时序回归预测——上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测141在这个案例里面我们将利用SVM对进行模糊信息粒化后的上证每日的开盘指数进行变化趋势和变化空间的预测。
若您对此书内容有任何疑问,可以凭在线交流卡登录中文论坛与作者交流。
第16章自组织竞争网络在模式分类中的应用——患者癌症发病预测153本案例中给出了一个含有60个个体基因表达水平的样本。
每个样本中测量了114个基因特征,其中前20个样本是癌症病人的基因表达水平的样本(其中还可能有子类),中间的20个样本是正常人的基因表达信息样本,余下的20个样本是待检测的样本(未知它们是否正常)。
以下将设法找出癌症与正常样本在基因表达水平上的区
2024/5/17 0:50:14 5.38MB matlab 神经网络
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排队叫号系统;
智能排队系统;
排队叫号软件;
排队管理系统;
排队叫号机;
取号机;
取号机软件;
排队软件;
LED显示屏;
LED大屏幕;
LED条屏;
触摸屏一体机;
...最新版本的排队叫号系统软件6.5正式上线了,新版本的软件将增加很多功能,包括多层取票界面,号票打印内容自由设置等,引入叫号时间段的概念,改变了过去那种以上午,下午,晚上的概念,可以自由设置取票时间,如8点到9点;
10点到11点等,可以设置任意时间段,软件可以设置任意层数的取票界面,如可以设置第一层为工商局;
公安局;
公路局,然后点公安局进入第二层取票画面,有户政;
出入境等业务;
还有其他很多改进功能,希望大家下载试用,欢迎提出宝贵意见。
医院排队管理软件可以下载了,赶紧下载试用吧医院排队管理软件成功在湖南郴州人民医院,兰州石化医院,贺州广济医院,荆州市第一人民医院,内蒙古赤峰人民医院等多家医院成功上线了医院排队叫号系统,几个系统均与医院的HIS管理系统结合使用,其中注射室的叫号软件尤其功能强大和方便,注射室有个特别的地方,就是有些病人需要皮试,以前都要病人掌握观察时间,但是使用本公司的排队叫号软件后,只要设定一个时间,比如25分钟,当过去25分钟后,软件会自动提醒患者到接诊台检查皮试结果,十分方便和人性化,深受注射室的护士们的好评。
我们结合多家医院的要求和功能,将原来的医院管理系统5.0升级为6.5,多项功能都集成在一起,甚至连和医院的HIS系统连接也只需输入几个参数就可以使用,功能十分强大,欢迎各位客户下载试用,但是医院的叫号软件毕竟和医院的实际情况要结合使用,如果需要修改软件,本公司可以免费予以修改。
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TouchRetouchapp是一款出色的照片美化应用,你可以使用自带相机拍摄,也可以直接用内置相机拍摄然后修图,TouchRetouchapp能够帮你轻松移除照片上你不想要的物体,一键即可修复,还提供优秀的滤镜,让你的照片看起来出自大师之手。
TouchRetouch照片美化好用到什么程度呢,只要找到你想消除的物品,轻松选中即可移除,再也不用担心一张好的照片被背景毁了,再也不用担心找不到合适的滤镜了,再也不用考虑照片上的污点去不了,删除你一切想删除的东西。
你只需要一个TouchRetouch即可拥有完美的照片。
  TouchRetouch备受科技媒体推崇。
2024/5/16 2:13:15 30.91MB Touch Retouch Pro
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opencv3.4.1和opencv_contrib3.4.1和cmake-3.10.2-win64-x64文件
2024/5/15 16:35:46 139.93MB cmake opencv opencv_contrib
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openmv4最新修改过好的pcb文件和原理图,已经生产了,打样10片全可以,采用ov7725bga芯片,openmv4最新修改过好的pcb文件和原理图,已经生产了,打样10片全可以,采用ov7725bga芯片,机器视觉,python
2024/5/14 20:24:42 481KB python 机器视觉
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本手册是STM32微控制器产品的技术参考手册参照2009年12月RM0008ReferenceManual英文第10版,技术参考手册是有关如何使用该产品的具体信息,包含各个功能模块的内部结构、所有可能的功能描述、各种工作模式的使用和寄存器配置等详细信息。
技术参考手册不包含有关产品技术特征的说明,这些内容在数据手册中。
数据手册中的内容包括:产品的基本配置(如内置Flash和RAM的容量、外设模块的种类和数量等),管脚的数量和分配,电气特性,封装信息,和定购代码等。
2024/5/14 11:25:42 13.64MB STM32 参考手册
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【Axure原型】电商app高保真原型、移动端通用版电商app模板、用户中心、会员体系、高保真商城app、rp原型、订单流程、运营活动、订单管理、售后及服务、电商系统、购物车、高保真移动端电商、店铺管理Axure原型演示地址:https://www.pmdaniu.com/storages/124210/868aee87bcfe25b7b4bd93393e7a65a6-114945/start.html?_d=Sat%20May%2008%202021%2010:31:57%20GMT+0800%20(%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%A0%87%E5%87%86%E6%97%B6%E9%97%B4)#id=l5dwan&p=%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%8E%9F%E5%9E%8B&g=1
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ORL_92x112人脸数据库,40人,每人10张照片包括表情变化,微小姿态变化,20%以内的尺度变化。
2024/5/14 3:05:45 4.31MB ORL 人脸数据库
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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