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旋轉(zhuǎn)編碼開(kāi)關(guān)

  • 無意間在網上找到這本書,已經絕版了也很難找到所以放上來分享給大家,提供大家學習 本書對SCSI的介紹偏重於軟件開發方面。在介紹了SCSI的基本概念後

    無意間在網上找到這本書,已經絕版了也很難找到所以放上來分享給大家,提供大家學習 本書對SCSI的介紹偏重於軟件開發方面。在介紹了SCSI的基本概念後,介紹了SCSI編程的程序化方法,並在DOS和Windows下研究了ASPI(高級SCSI編程接口),在Windows和Windows NT下研究了ASPI32的擴展,在介紹SCSI在UNIX平臺的應用時,把重點放在了Linux平臺上

    標簽: SCSI 基本概念

    上傳時間: 2014-01-07

    上傳用戶:qunquan

  • AMIS單晶片開發範本

    AMIS單晶片開發範本,等化器使用bs250晶片,基本dsp編程。

    標簽: AMIS 晶片

    上傳時間: 2014-03-05

    上傳用戶:cainaifa

  • AMIS單晶片開發範本

    AMIS單晶片開發範本,弦波產生器使用bs250晶片,基本dsp編程。

    標簽: AMIS 晶片

    上傳時間: 2014-01-09

    上傳用戶:xcy122677

  • 無線網卡rt73源碼

    無線網卡rt73源碼,完整編譯即可使用,希望對大家有幫助。

    標簽: rt 73 無線

    上傳時間: 2014-01-04

    上傳用戶:skhlm

  • mplayer開發驅動

    mplayer開發驅動,編譯之後即可使用,歡迎大家使用。

    標簽: mplayer 驅動

    上傳時間: 2014-08-31

    上傳用戶:1051290259

  • g a w k或GNU awk是由Alfred V. A h o

    g a w k或GNU awk是由Alfred V. A h o,Peter J.We i n b e rg e r和Brian W. K e r n i g h a n于1 9 7 7年為U N I X創建的a w k編程語言的較新版本之一。a w k出自創建者姓的首字母。a w k語言(在其所有的版本中)是一種具有很強能力的模式匹配和過程語言。a w k獲取一個文件(或多個文件)來查找匹配特定模式的記錄。當查到匹配后,即執行所指定的動作。作為一個程序員,你不必操心通過文件打開、循環讀每個記錄,控制文件的結束,或執行完后關閉文件。

    標簽: V. Alfred GNU awk

    上傳時間: 2014-01-02

    上傳用戶:hwl453472107

  • 由文件input.txt提供輸入數據。輸入文件第1 行有2個正整數n和m(1<=n,m<=100)

    由文件input.txt提供輸入數據。輸入文件第1 行有2個正整數n和m(1<=n,m<=100), 表示倉庫是n×m個格子的矩形陣列。接下來有n行,每行有m個字符,表示格子的狀態。 S 表示格子上放了不可移動的沉重貨物; w 表示格子空閑; M 表示倉庫管理員的初始位置; P 表示箱子的初始位置; K 表示箱子的目標位置。

    標簽: input lt 100 txt

    上傳時間: 2017-08-05

    上傳用戶:cainaifa

  • 在o(n)時間內

    在o(n)時間內,從一個數組中尋找到第k大的數

    標簽:

    上傳時間: 2013-12-18

    上傳用戶:diets

  • 數據挖掘-聚類-K-means算法Java實現

    K-Means算法是最古老也是應用最廣泛的聚類算法,它使用質心定義原型,質心是一組點的均值,通常該算法用于n維連續空間中的對象。 K-Means算法流程 step1:選擇K個點作為初始質心 step2:repeat                將每個點指派到最近的質心,形成K個簇                重新計算每個簇的質心             until 質心不在變化  例如下圖的樣本集,初始選擇是三個質心比較集中,但是迭代3次之后,質心趨于穩定,并將樣本集分為3部分    我們對每一個步驟都進行分析 step1:選擇K個點作為初始質心 這一步首先要知道K的值,也就是說K是手動設置的,而不是像EM算法那樣自動聚類成n個簇 其次,如何選擇初始質心      最簡單的方式無異于,隨機選取質心了,然后多次運行,取效果最好的那個結果。這個方法,簡單但不見得有效,有很大的可能是得到局部最優。      另一種復雜的方式是,隨機選取一個質心,然后計算離這個質心最遠的樣本點,對于每個后繼質心都選取已經選取過的質心的最遠點。使用這種方式,可以確保質心是隨機的,并且是散開的。 step2:repeat                將每個點指派到最近的質心,形成K個簇                重新計算每個簇的質心             until 質心不在變化  如何定義最近的概念,對于歐式空間中的點,可以使用歐式空間,對于文檔可以用余弦相似性等等。對于給定的數據,可能適應與多種合適的鄰近性度量。

    標簽: K-means Java 數據挖掘 聚類 算法

    上傳時間: 2018-11-27

    上傳用戶:1159474180

  • N系列射頻同軸連接器

    N系列射頻同軸連接器

    標簽: 射頻 同軸連接器

    上傳時間: 2013-06-29

    上傳用戶:eeworm

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