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SVD奇异矩阵分解在推荐系统中的应用python源码
SVD奇异矩阵分解在推荐系统中的应用python源码,感谢原作者。SVD的python实现,具体参考http://www.cnblogs.com/FengYan/archive/2012/05/06/2480664.html
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个人资料管理工具 人大考题。。
用C#开发的一套“个人资料管理工具”,人大网络教育面向对象考题
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3dsmax2009 sdk
这是真正从max2009的iso包中提取出来的开发包。由于不能上传超过50MB文件,因此将其中的帮助文档也清理了。
- 2020-12-09下载
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RTKLIB开源项目(2.4.3)
RTKLIB是日本东京海洋大学开发(Tokyo University of Marine Science and Technology)开发的一个开放源程序包,供标准与精确GNSS全球导航卫星系统应用。RTKLIB包括一个可移植的程序库和几个应用程序(AP)库。RTKLIB的特点:(1)支持标准的和精确的定位算法:GPS,GLONASS,QZSS准天顶卫星系统,北斗和SBAS(2)支持多种定位模式与GNSS实时和后处理:单点,DGPS / DGNSS,动态的,静态的,移动基线,定点,PPP运动,PPP静态和PPP定点(3)支持多种标准格式和协议GNSS:RINEX 2.10,2.
- 2021-05-07下载
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基于灰色理论与神经网络的水质组合预测模型研究.zip
【实例简介】基于灰色理论与神经网络的水质组合预测模型的研究是当前水质预测领域的研究热点之一,国内外众多研究者都在尝试如何将灰色理论与神经网络进行有效组合,以获得更好的预测效果。因此,本文在借鉴前人的成果基础上,采用串联组合方法分别对基于灰色理论与 神经网络的水质组合预测模型、基于灰色理论与 神经网络的水质组合预测模型进行了对比研究,同时提出了一种预测效果更佳的基于时间窗口移动技术与 神经网络的水质组合预测模型。
首先,本文根据中国环境质量公报(淡水环境)中长江水环境质量状况以及结合重庆市长江流域断面的实际情况筛选出七项水质指标,然后论述了灰色 模型、 神经网络以及 神经网络的相关理论和算法,接着建立了基于灰色理论与 神经网络的水质组合预测模型和基于灰色理论与 神经网络的水质组合预测模型,并以重庆市长江寸滩断面1998年至2008年的水质数据为例进行了实例测试和结果分析,也对两种组合预测模型的结果进行了对比与讨论,得出了后者预测效果更好等结论。
与此同时,通过以上两种组合预测模型的研究,本文提出了基于时间窗口移动技术与 神经网络的水质组合预测模型,并仍以长江寸滩断面为例,经过研究和实例测试表明该模型能够较好的对长江流域寸滩断面的水质进行预测,在整体上其预测效果比前两种组合预测模型更为理想,而且该模型能够较好地应用于水质指标预测和管理中,为河流水质预测提供重要的科学依据。
最后,本文采用基于 神经网络的水质评价模型对重庆市长江寸滩各年的水质进行了等级评价,并与中国环境保护部公布的水质评价结果进行了对比分析,其结果表明水质评价结果在一定程度上能够正确地反映长江寸滩当前的水质状况。
- 2021-11-24 00:39:25下载
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基于Qt界面显示的温湿度检测
基于Qt5.5.0的温湿度数据显示,内包含dht11驱动和Qt版的应用程序。
- 2020-12-03下载
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数据结构与算法分析C++描述第三版及其答案
里面包含了《数据结构与算法分析C++描述第三版》和它的答案,共两个PDF文件
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STM32F103C8T6 CAN总线 RS485 RS232 源代码
STM32F103C8T6原理图 对应的 CAN总线 RS485 RS232 源代码
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广数980td系列2级密码及相关操作
GSK980TD配置流程: (1)用串口通信电缆连接PC机和GSK980TD;(2)在PC机上运行配置软件GSKCC,设置串行通讯端口和波特率;(3)在GSK980TD录入方式下进入密码设置界面,输入机床厂家密码(2级操作密码),按PC机的通讯波特率设置参数№44;(4)点击GSKCC工具栏的建立连接按钮,PC机和GSK980TD建立连接。如果连接失败,需检查通信电缆连接、串行通讯端口和波特率设置;(5)点击GSKCC文件上传按钮,在对话框中选择文件(建议选择全部文件),将系统的文件上传至PC机,GSKCC将文件保存在新建的配置工程中(建议将配置工程另存作备份);(6)在GSKCC界面编辑PLC梯形图、参数、刀补数据、螺补数据、加工程序等文件并保存配置工程;(7)确认配置工程正确后,打开GSK980TD的参数开关和程序开关,并输入2级操作密码,点击GSKCC工具栏的建立连接按钮,PC机和GSK980TD建立连接;(8)点击GSKCC工具栏的文件下载按钮,在对话框中选择需下载到系统的文件,点确定后,GSKCC将已选择的文件下载到GSK980TD;(9)文件下载完成后,GSK980TD须重新上电下载的PLC梯形图和参数才能生效。GSK980TD配置完成后,应进行功能检查、调试。 如果已有完整的配置工程文件,可以用GSKCC打开已有的配置工程,直接下载到GSK980TD完成配置。 可以用通讯电缆连接已配置和未配置的GSK980TD,从已配置的系统向未配置的系统遂一传送PLC梯形图、参数、刀补数据、螺补数据、加工程序等文件,完成GSK980TD 的配置。GSK980TDCNC间的文件传输操作详见《GSK980TD产品说明书·第三篇操作说明》。 注意: z下载包含PLC梯形图、参数、刀补数据、螺补数据等文件的配置工程时,GSK980TD 里对应的文件将被直接覆盖(替换),下载配置工程前务必确认文件的准确性。GSKCC 新建的配置工程里,PLC程序为空梯形图,所有的参数数据为0,如果新建的配置工程未编辑就直接下载,GSK980TD会因为PLC梯形图、参数被覆盖而无法正常工作。z建议机床厂家在配置、调试完成后,将GSK980TD的PLC梯形图、参数、刀补数据、 螺补数据、加工程序文件以GSKCC的配置工程保存到PC机作为资料备份,方便同类机床配置、调试,也便于产品出厂后的维护。
- 2020-06-24下载
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蒙特卡洛模拟法计算随机潮流
利用蒙特卡洛模拟法计算随机潮流,计算电力系统安全性
- 2020-11-28下载
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