GPSNMEA0183协议解析函数vc++写的对GPGGAGPGSV等标准格式的语句解析可供参考
2024/6/12 11:40:48 70KB gps 解析
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计算gpscep的值,且可以大致绘画出所有的点,目前只支持txt文档格式的数据,格式如下:$GPGGA,020628.00,2929.4448,N,10638.0573,E,1,6,1.26,302.0,M,-29.5,M,,*6C
2023/11/8 17:49:50 29KB gps cep
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Gorgonia是一个有助于在Go中促进机器学习的图书馆。
轻松编写和评估涉及多维数组的数学方程式。
如果听起来像或,那是因为想法很相似。
具体来说,该库是像Theano这样的低级库,但具有更高的目标(如Tensorflow)。
Gorgonia:可以执行自动区分可以执行符号区分可以执行梯度下降优化可以进行数值稳定提供许多便利功能来帮助创建神经网络相当快(与Theano和Tensorflow的速度相比)支持CUDA/GPGPU计算(尚不支持OpenCL,发送拉取请求)将支持分布式计算目标Gorgonia的主要目标是成为一个高性能的基于机器学习/图形计算的库,可以跨多台机器进行扩展。
它应该将Go(简单的编译和部署过程)的吸引力带给ML世界。
目前距离那里还有很长的路要走,但是婴儿台阶已经在那里。
Gorgonia的次要目标是提供一个探索非标准深度学习和神经网络相关事物的平台。
这包括诸如新希伯来语学习,切角算法,进化算法之类的东西。
为什么要使用G草?使用Gorgonia的主要原因是让开发人员感到舒适。
如果您正在广泛使用Go堆栈,现在就可以在已
2023/9/25 4:07:11 79.98MB go golang machine-learning deep-neural-networks
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从包含有GPGGA的GPS数据流中提取GPGGA数据,并且计算固定解时的1,2,3倍标准差,提高数据处理效率
2023/9/23 15:44:32 1.79MB GPGGA 标准差 数据提取
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NMEA-0183协议定义的语句非常多,但是常用的或者说兼容性最广的语句只有$GPGGA、$GPGSA、$GPGSV、$GPRMC、$GPVTG、$GPGLL等。
本代码提供数据解析方法,语句格式详解见https://blog.csdn.net/u012572552/article/details/84587926
2023/9/11 5:40:34 255KB GPS NMEA-0183
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近些年来,人工智能领域又活跃起来,除了传统了学术圈外,Google、Microsoft、facebook等工业界优秀企业也纷纷成立相关研究团队,并取得了很多令人瞩目的成果。
这要归功于社交网络用户产生的大量数据,这些数据大都是原始数据,需要被进一步分析处理;还要归功于廉价而又强大的计算资源的出现,比如GPGPU的快速发展。
除去这些因素,AI尤其是机器学习领域出现的一股新潮流很大程度上推动了这次复兴——深度学习。
本文中我将介绍深度学习背后的关键概念及算法,从最简单的元素开始并以此为基础进行下一步构建。
如果你不太熟悉相关知识,通常的机器学习过程如下:1、机器学习算法需要输入少量标记好的样本,比如10
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这是一个基于VHDL的FPGA的程序。
它的功能是实现LCD1602显示,通过GPGA来控制LCD1602的显示方式和显示的字符。
2023/8/27 9:22:24 5KB VHDL LCD1602显示程序
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usegalaxy.org手册该剧本用于部署和维护公共Galaxy服务器,即和。
本文中的一般角色已发布到,可以通过ansible-galaxy命令安装以供您自己使用,但此处也包含一些特定于站点的角色。
该手册不适合其他站点的Galaxy部署人员/管理员使用,但对于希望模拟usegalaxy.org这样的设置的任何人都应该作为参考。
用法使用文档可在。
可以使用的目标来完成所有标准的剧本操作。
您将需要库密码才能运行大多数游戏。
这些可以在galaxyproject。
如果已配置了gpg-agent(1),则可以避免在每次执行时都提示您输入密码。
建造笔记注意:现在已过时,需要更新在某些HPC系统上以非特权用户的身份建立Pulsar依赖项的依赖项是一个困难的手动过程,因此我做了一些说明,这可能会有所帮助:slurm-drmaa手动编译并安装在Stampede上(未安装slurm-devel(或更糟糕的是,某些登录节点的版本不匹配),因此我必须解决此问题):cdslurmmkdir-pinclude/slurmcdsrc/slurm-2.6.3.
2023/7/15 5:55:25 1.64MB python ansible playbook usegalaxy
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上面的格式,从中能够剖析进去你需要的数据.譬如经度,纬度,卫星个数等等.$GPGSA,M,3,14,31,30,29,16,20,26,,,,,,2.0,1.0,1.7*35$GPGGA,030858.00,3656.3698,N,11429.9223,E,1,07,1.0,68.19,M,-16.60,M,,*71$GPGSV,3,1,11,31,66,347,29,14,48,120,37,32,42,284,,16,39,211,32*7B$GPGSV,3,2,11,01,28,045,,29,27,089,41,20,25,304,34,30,24,045,42*7F$GPGSV,3,3,11,26,07,126,35,22,06,172,,23,03,311,*4A
2023/4/23 7:15:30 1.51MB GPS数据
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docker1.31.1版本所需所有rpm包,并有yum源文件等,直接可以使用,以便离线安装:在:/etc/yum.repos.d修改yum的源:增加配置文件:CentOS-Vault.repo[c5-media]name=CentOS-$releasever-Mediabaseurl=file:///opt/soft/#file:///media/cdrom/#file:///media/cdrecorder/gpgcheck=0enabled=1gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-7使用yuminstalldocker即可亲测完满安装~
2023/3/16 23:48:49 41.64MB docker docker1.31.1
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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