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  • Weida公司微打相關51上的C程序

    Weida公司微打相關51上的C程序

    標簽: Weida C程序

    上傳時間: 2015-04-22

    上傳用戶:tuilp1a

  • 世界名牌專業音響網址大全,由東方網絡收集整理,是目前世界音響燈光行業著名公司及名牌產品網址的最新匯編

    世界名牌專業音響網址大全,由東方網絡收集整理,是目前世界音響燈光行業著名公司及名牌產品網址的最新匯編,每一頁的網址都按照公司或產品英文字母的第一個字母而排列,您可以按照公司或名牌產品中英文名稱的關鍵詞進行查找(Ctrl+F快捷鍵),如果沒有搜索結果,您可以直接到東方論壇詢問,我們將幫助您查找。該程序由原來的<世界名牌音響網址>現更名為<世界名牌專業音響網址> ,已從新調整,添加了一些新的網址,刪除了死鍵接,然后再作美化!該電子程序升級為9IASP Audio web V2.8

    標簽: 名牌 音響 網址 燈光

    上傳時間: 2015-04-22

    上傳用戶:stvnash

  • 用VB編程實現驗證歌德巴赫猜想

    用VB編程實現驗證歌德巴赫猜想,可用于數學教學。

    標簽: VB編程

    上傳時間: 2015-04-23

    上傳用戶:familiarsmile

  • 潛艇打商船的一個小游戲,大家可以修改為自已的方式,已調試通過

    潛艇打商船的一個小游戲,大家可以修改為自已的方式,已調試通過

    標簽: 修改 小游戲

    上傳時間: 2015-04-23

    上傳用戶:924484786

  • prolog 找路例子程序: === === === === === === Part 1-Adding connections Part 2-Simple Path example

    prolog 找路例子程序: === === === === === === Part 1-Adding connections Part 2-Simple Path example | ?- path1(a,b,P,T). will produce the response: T = 15 P = [a,b] ? Part 3 - Non-repeating path As an example, the query: ?- path2(a,h,P,T). will succeed and may produce the bindings: P = [a,depot,b,d,e,f,h] T = 155 Part 4 - Generating a path below a cost threshold As an example, the query: ?- path_below_cost(a,[a,b,c,d,e,f,g,h],RS,300). returns: RS = [a,b,depot,c,d,e,g,f,h] ? RS = [a,c,depot,b,d,e,g,f,h] ? no ==================================

    標簽: Part connections example prolog

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:ljt101007

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:R50974

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:ryb

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2014-12-19

    上傳用戶:TRIFCT

  • 在VC++實現的賽德爾迭代法

    在VC++實現的賽德爾迭代法,有每次迭代的結果

    標簽: VC 迭代法

    上傳時間: 2014-12-06

    上傳用戶:wlcaption

  • 驗證歌德巴赫猜想 (1):任何大于6的偶數都可以表示為兩個素數之和:如8=5+3 (2):任何大于5的奇數都可以表示為三個素數之和:如:11=3+3+5

    驗證歌德巴赫猜想 (1):任何大于6的偶數都可以表示為兩個素數之和:如8=5+3 (2):任何大于5的奇數都可以表示為三個素數之和:如:11=3+3+5

    標簽: 11

    上傳時間: 2015-04-25

    上傳用戶:chongcongying

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