数据结构课程实验九代码,仅供参考~实验目的基于教材内容,任选两种排序算法,实现并比较性能。
基本要求(1)至少要有一种排序算法的性能优于O(n2)(2)对实现的排序算法进行实验比较,实验比较数据参见教材7.8章节(3)排序算法要基于教材,测试输入的整数数据文件(5个,文件中数据规模分别是100,1K,10K,100K和1M),排序结果也要输出到文件中。
(4)要在屏幕上输出排序过程所花费时间。
2024/12/19 15:11:44 2.75MB 数据结构
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精确测量0~10k电阻阻值,使用一颗精确电阻校准后,测量的阻值精确到福禄克级别
2024/6/22 8:58:05 72KB 测量电阻阻值
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从Gitbub下载的,外网下载速度10k+,好不容易下的,需要的请拿走。
在Keras上预训练的VGG16模型,基于ImageNet
2024/6/16 11:03:03 56.16MB 预训练模型
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在测试演示程序前请先准备墨镜或深色玻璃或半透明塑料遮挡开发板上灯光,以免对眼睛造成伤害//1.TM0定时器模式,产生0.5秒定时中断//2.TB0时基定时器,产生1秒的时基定时中断//3.PTM0产生PWM波形,占空比从0%升到100%再从100%降到0%产生呼吸灯效果//4.PTM2产生PWM波形,设定一个固定的占空比经过10K电阻+106电容到地做RC滤波,滤波后的模拟电压=DAC_duty/DAC_period*VDD//5.,10次采样值,去掉最大最小值,并求平均得到ADC转换值//6.PTM3将ADC转换值再用PWM输出,可以还原出来与PTM2基本一致的PWM波形.
2024/4/26 22:26:44 69KB HT66F2390代码
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mnist_10k_spritemnist_10k_spritemnist_10k_spritemnist_10k_sprite
2024/4/25 1:58:16 1.46MB mnist 10k sprite
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eCOS由Redhat推出的小型即时操作系统(Real-Timeoperatingsystem),最低编译核心可小至10K的级别,适合用于作bootloader增强,微小型系统。
此系统和嵌入式Linux系统的差异是他将操作系统做成静态连结(staticlibrary)的方式,让应用程式透过连结(linker)产生出具有操作系统的特性的应用程式。
eCOS的全称为embeddedConfigurationoperatingsystem,eCOS是开放原码、免权利金的即时作业系统,这套作业系统是针对嵌入式系统及应用而设计,因此是以单一个行程1)再搭配多个执行绪的方式来执行
2023/11/10 8:40:05 11.26MB ecos 3.0
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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
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该方案的基础原型是以前的多功能三相表的系统,将以前的多功能表改进成国网远程费控表(所有的程序全新开发,只是沿用以前的系统设计思想,并且资源所占不多,程序空间不到45k,表格空间是10k左右)
2023/10/1 5:03:22 610KB 电能表
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实施与ImageNet-预训练ResNet50图像编码器和FC/FC-UpConv解码器变化:支持以视图为中心和以形状为中心的训练(以形状为中心的效果更好)同时支持倒角距离和土方距离,因为损耗(EMD速度较慢,但​​性能要好一些)训练10,000个地面真点可提高1K/2K训练的性能(这类似于最近基于SDF的方法,其中通常会采样>10,000个查询点)要使用,请先编译cd和emd(请参阅自述文件),然后运行bashtrain.sh要下载数据,请单击下载Chair数据(10K采样点云+24个随机视角的渲染图像)。
请注意,这是在PartNet数据拆分之后进行的。
您需要切换到其他论文中使用的那些。
在Ubuntu16.04,Cuda9.0,Python3.6.5,PyTorch1.1.0上测试了代码。
此代码使用Blenderv2.79渲
2023/9/13 16:11:43 290KB Python
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STLINKV2-1和DAP-LINK(CMSIS-DAP)的二合一的原理图,只是原理图,后期会增加固件注意,原理图上更改为R27(10K_0603),R28(36K_0603),这是官方的参数,也就是要保证Q1的1脚为3.9V左右,分压阻值要大一点,否则有时候USB枚举不通过,或者其他问题(异常的状态为指示灯D2慢闪,有时候无法识别USB设备),所以建议使用官方的参数,不会有问题,而且能够正常使用升级的功能
2023/8/16 13:44:10 138KB ST-LINK V2-1 DAP-LINK stlink
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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