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生產(chǎn)技術(shù)

  • Ex4-22 單射函數問題 « 問題描述: 設函數f將點集S = {0,1, , n -1}映射為f (S) = { f (i) | iÎ S} Í

    Ex4-22 單射函數問題 « 問題描述: 設函數f將點集S = {0,1, , n -1}映射為f (S) = { f (i) | iÎ S} Í S 。單射函數問題要 從S中選取最大子集X Í S 使f (X )是單射函數。 例如,當n=7, f (S) = {1,0,0,2,2,3,6} Í S 時, X = {0,1,6} Í S 是所求的最大子集。 « 編程任務: 對于給定的點集S = {0,1, , n -1}上函數f,試用抽象數據類型隊列,設計一個O(n)時 間算法,計算f的最大單射子集。 « 數據輸入: 由文件input.txt 提供輸入數據。文件的第1 行有1 個正整數n,表示給定的點集 S = {0,1, , n -1}。第2 行是f (i)的值,0 £ i < n。 « 結果輸出: 程序運行結束時,將計算出的f的最大單射子集的大小輸出到output.txt中。 輸入文件示例 輸出文件示例 input.txt 7 1 0 0 2 2 3 6 output.txt 3

    標簽: Iacute 61516 laquo Icirc

    上傳時間: 2016-05-28

    上傳用戶:tyler

  • 把matlab中的多幅圖片生成為avi的視頻流

    把matlab中的多幅圖片生成為avi的視頻流

    標簽: matlab avi 視頻流

    上傳時間: 2016-05-28

    上傳用戶:libenshu01

  • n個頂點構成的完全圖

    n個頂點構成的完全圖,求從某點出發并回到該點的最短路徑,給出最短路徑依次經過的頂點以及最短路徑的長度。

    標簽:

    上傳時間: 2016-05-30

    上傳用戶:zhangyigenius

  • 這個檔案裡面的matlab的m函數

    這個檔案裡面的matlab的m函數,產生有效的都普勒fd隨機相關的瑞利衰減包絡,可以輸入你想要的doppler ferquecy和sampling ferquecy

    標簽: matlab

    上傳時間: 2013-12-21

    上傳用戶:cc1

  • 對于給定(n+1)個節點上的函數值

    對于給定(n+1)個節點上的函數值,采用三次樣條的方法進行差值,這是一個高階的插值方法,它既有良好的收斂性又比較光滑。它實際上是由分段三次曲線連接而成,在接點處有2階連續導數。

    標簽: 節點 函數值

    上傳時間: 2014-01-01

    上傳用戶:jqy_china

  • C++ 這是國外計算機科學教材系列《big C++》書籍的源代碼ch

    C++ 這是國外計算機科學教材系列《big C++》書籍的源代碼ch

    標簽: big 計算機科學 教材 書籍

    上傳時間: 2014-01-22

    上傳用戶:aa54

  • 約瑟夫問題的兩種解法 設有n個人圍坐在一個圓桌周圍

    約瑟夫問題的兩種解法 設有n個人圍坐在一個圓桌周圍,先從第s個人開始報數,數到第m個人出列,然后從出列的下一個人重新開始報數,數到第m個人又出列……如此重復,直到所有的人出列為止。本程序分別用鏈式存儲結構(循環鏈表)和順序存儲結構(數組)解決約瑟夫問題,可供初學者辨別這兩種存儲結構的異同 用戶輸入:n,s,m(逗號隔開) 輸出:出列順序表

    標簽:

    上傳時間: 2013-12-19

    上傳用戶:yzhl1988

  • BP算法 給定一個由N維向量X組成的集合

    BP算法 給定一個由N維向量X組成的集合,這些向量將是一個響應agent的感知處理單元計算出的特征向量。這些分量的值可以是數值,也可以是布爾值。這些動作也許是學習者所觀察到的一個教師對一組輸入的響應。這些相關的動作有時稱為向量的“標號”或“類別”。集合與響應的標號組成“訓練集合(training set)”.機器學習問題就是尋找一個函數。

    標簽: BP算法 向量

    上傳時間: 2016-06-03

    上傳用戶:waizhang

  • % EM algorithm for k multidimensional Gaussian mixture estimation % % Inputs: % X(n,d) - input da

    % EM algorithm for k multidimensional Gaussian mixture estimation % % Inputs: % X(n,d) - input data, n=number of observations, d=dimension of variable % k - maximum number of Gaussian components allowed % ltol - percentage of the log likelihood difference between 2 iterations ([] for none) % maxiter - maximum number of iteration allowed ([] for none) % pflag - 1 for plotting GM for 1D or 2D cases only, 0 otherwise ([] for none) % Init - structure of initial W, M, V: Init.W, Init.M, Init.V ([] for none) % % Ouputs: % W(1,k) - estimated weights of GM % M(d,k) - estimated mean vectors of GM % V(d,d,k) - estimated covariance matrices of GM % L - log likelihood of estimates %

    標簽: multidimensional estimation algorithm Gaussian

    上傳時間: 2013-12-03

    上傳用戶:我們的船長

  • N迷游戲問題(拼圖類)可以支持3--35迷

    N迷游戲問題(拼圖類)可以支持3--35迷

    標簽: 35

    上傳時間: 2016-06-04

    上傳用戶:ouyangtongze

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