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开发技术下载,其它下载列表 第56065页

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[其它] 不一致的不完整决策表中的近似减少

说明:本文讨论了在不一致的不完整决策表中进行属性约简的方法。 这项研究的主要目的是扩展一种属性约简,称为下近似逼近和上近似归约,它们保留了目标决策的下/上近似分布。 推导了不一致不完全决策表中上下近似一致集的几个判断定理。 然后,还研究了与两个近似约简相关的可分辨矩阵,从中我们可以得到粗糙集理论中不完全决策表的属性约简的方法。
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[其它] UML建模方法论(中):业务建模

说明:本篇文章承接上一篇文章:业务建模这一块按照书中的方法来操作需要做很多的工作,包括:业务用例视图;业务用例场景;业务用例规约;业务规则;业务对象模型;业务用例实现视图;业务用例实现场景;包图。但是我认为我们只需要把握住其中的核心环节进行建模就可以了,而且实际工作中往往没有那么多的时间给你去做这些,我们需要做的是把握其中20%但提供了80%价值的工作。所以在业务建模这一块,我认为只需要做最核心的业务用例视图建模和业务用例场景建模就可以了。什么是用例图?在UML里有一种视图类型叫用例图,用例图采用参与
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[其它] TechNova-源码

说明:TechNova
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[其它] UML建模方法论(下):系统建模

说明:本篇文章承接上两篇篇文章:系统建模这里如果按照书中的方法同样需要做很多的工作,包括:概念用例系统用例视图系统用例规约补充规约业务规则系统用例实现系统用例场景分析对象在这里我们还是和上面一样,只用分析系统用例视图模型和系统用例场景即可什么是系统用例模型:实际上,系统建模就是我们通常所说的需求获取。一般来说,系统二字可以省略,所谓的系统用例就是我们熟悉的用例,系统用例模型也就是我们熟悉的用例模型。所以这里也将省略系统二字,直接使用用例模型这一叫法。制作用例模型的作用:1)系统的功能性需求完全由用例模
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[其它] 水下传感器网络中基于节点间距离的冗余可靠传输

说明:水下交流是一个非常具有挑战性的话题。 地面传感器网络中使用的协议不能直接应用于水下世界。 高误码率和较大的传播延迟使传输协议的设计特别笨拙。 基于ARQ的可靠传输方案由于传播延迟大,通信带宽低和错误概率高而在水下环境中不合适。 因此,本文重点研究基于冗余的传输方案。 我们首先研究三种方案,这些方案在位和/或数据包级别采用冗余机制来提高直接链路方案中的可靠性。 然后,我们证明了水下通道的广播特性使我们可以将这些方案扩展到节点协作通信的情况。 根据我们的分析,提出了一种适用于水下传感器网络的自适应冗
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[其它] 无线网络中非持久性流量的通用间隙利用策略

说明:我们专注于一种通用策略,该策略利用非持久性流量间隙来减少由于某些通信中断操作(例如切换和邻居扫描)而导致的数据延迟/丢失。 这些动作通常会在一段时间内中断传输或占用传输机会,因此会导致QoS降级。 我们的研究讨论了有关如何为它们选择最佳间隙以最小化不良影响的细节,这为协议和系统设计提供了潜在的指导。
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[其它] 深度学习:Keras入门(二)之卷积神经网络(CNN)

说明:简单来说,卷积(或内积)就是一种先把对应位置相乘然后再把结果相加的运算。(具体含义或者数学公式可以查阅相关资料)如下图就表示卷积的运算过程:(图1)卷积运算一个重要的特点就是,通过卷积运算,可以使原信号特征增强,并且降低噪音.这里以常用的激活函数sigmoid为例:把上述的计算结果269带入此公式,得出f(x)=1如图是一个人工神经元的模型:(图2)对于每一个神经元,都包含以下几部分:x:表示输入w:表示权重θ:表示偏置∑wx:表示卷积(内积)f:表示激活函数o:表示输出对于一个灰度图片(图3)
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[其它] Sustainabledevelopment-uk.github.io:主网站页面-源码

说明:可持续发展目标指标 这是一个开发网站,用于收集和传播英国有关可持续发展目标全球指标的数据。 这是团队与之间的合作,以的早期工作为基础。 有关如何使用该网站或针对您自己的国家进一步开发该网站的任何指导,请参阅 。 请发送任何评论和反馈给 。
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[其它] 我的网站:使用gatsby构建并响应Java的简单响应式网站-源码

说明:我的网站:使用gatsby构建并响应Java的简单响应式网站
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[其它] 无线传感器网络中的高级自校正时间同步

说明:为了改善自校正时间同步(SCTS)机制的两个缺陷,我们在本文中提出了一种基于卡尔曼滤波器的高级SCTS(ASCTS)机制。 我们证明并解释了SCTS使用的基本锁相环(PLL)和ASCTS使用的卡尔曼滤波器之间的紧密关系。 具有八个GAINS-3节点的实验平台用于评估性能。
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[其它] ew:测试日内瓦情感轮-源码

说明:ew 测试日内瓦情感轮
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[其它] 产业链与核心技术(协作机器人)

说明:各大机器人厂商的机器人有配备各自的安全技术,例如ABB的SafeMove,Fanuc的DCS,KUKA的KUKA.safe,但其安全功能本身还比较初级,例如将物理的围栏换成了虚拟围栏、检测到有人靠近时自动停止,与完整的协作安全技术仍有差距,那么什么是真正的协作技术?UR协作机器人的关节是模块化中空电机+中空减速器+双编码器构造,这种模块化关节质量轻,可以低成本检测外力干扰,从而实现机器人与人协同工作。KuKa则是基于含力矩检测的模块化关节,这类关节是目前最复杂最先进成本最高的关节,代表下一代机器
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