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語法<b>分析</b>器

  • 道理特分解法

    #include "iostream" using namespace std; class Matrix { private: double** A; //矩陣A double *b; //向量b public: int size; Matrix(int ); ~Matrix(); friend double* Dooli(Matrix& ); void Input(); void Disp(); }; Matrix::Matrix(int x) { size=x; //為向量b分配空間并初始化為0 b=new double [x]; for(int j=0;j<x;j++) b[j]=0; //為向量A分配空間并初始化為0 A=new double* [x]; for(int i=0;i<x;i++) A[i]=new double [x]; for(int m=0;m<x;m++) for(int n=0;n<x;n++) A[m][n]=0; } Matrix::~Matrix() { cout<<"正在析構(gòu)中~~~~"<<endl; delete b; for(int i=0;i<size;i++) delete A[i]; delete A; } void Matrix::Disp() { for(int i=0;i<size;i++) { for(int j=0;j<size;j++) cout<<A[i][j]<<" "; cout<<endl; } } void Matrix::Input() { cout<<"請輸入A:"<<endl; for(int i=0;i<size;i++) for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<i+1<<"行"<<"第"<<j+1<<"列:"<<endl; cin>>A[i][j]; } cout<<"請輸入b:"<<endl; for(int j=0;j<size;j++){ cout<<"第"<<j+1<<"個:"<<endl; cin>>b[j]; } } double* Dooli(Matrix& A) { double *Xn=new double [A.size]; Matrix L(A.size),U(A.size); //分別求得U,L的第一行與第一列 for(int i=0;i<A.size;i++) U.A[0][i]=A.A[0][i]; for(int j=1;j<A.size;j++) L.A[j][0]=A.A[j][0]/U.A[0][0]; //分別求得U,L的第r行,第r列 double temp1=0,temp2=0; for(int r=1;r<A.size;r++){ //U for(int i=r;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp1=temp1+L.A[r][k]*U.A[k][i]; U.A[r][i]=A.A[r][i]-temp1; } //L for(int i=r+1;i<A.size;i++){ for(int k=0;k<r-1;k++) temp2=temp2+L.A[i][k]*U.A[k][r]; L.A[i][r]=(A.A[i][r]-temp2)/U.A[r][r]; } } cout<<"計算U得:"<<endl; U.Disp(); cout<<"計算L的:"<<endl; L.Disp(); double *Y=new double [A.size]; Y[0]=A.b[0]; for(int i=1;i<A.size;i++ ){ double temp3=0; for(int k=0;k<i-1;k++) temp3=temp3+L.A[i][k]*Y[k]; Y[i]=A.b[i]-temp3; } Xn[A.size-1]=Y[A.size-1]/U.A[A.size-1][A.size-1]; for(int i=A.size-1;i>=0;i--){ double temp4=0; for(int k=i+1;k<A.size;k++) temp4=temp4+U.A[i][k]*Xn[k]; Xn[i]=(Y[i]-temp4)/U.A[i][i]; } return Xn; } int main() { Matrix B(4); B.Input(); double *X; X=Dooli(B); cout<<"~~~~解得:"<<endl; for(int i=0;i<B.size;i++) cout<<"X["<<i<<"]:"<<X[i]<<" "; cout<<endl<<"呵呵呵呵呵"; return 0; } 

    標簽: 道理特分解法

    上傳時間: 2018-05-20

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  • 安森美車規(guī)級1080P圖像傳感器AR0231手冊

    AR0231AT7C00XUEA0-DRBR(RGB濾光)安森美半導體推出采用突破性減少LED閃爍 (LFM)技術(shù)的新的230萬像素CMOS圖像傳感器樣品AR0231AT,為汽車先進駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)應(yīng)用確立了一個新基準。新器件能捕獲1080p高動態(tài)范圍(HDR)視頻,還具備支持汽車安全完整性等級B(ASIL B)的特性。LFM技術(shù)(專利申請中)消除交通信號燈和汽車LED照明的高頻LED閃爍,令交通信號閱讀算法能于所有光照條件下工作。AR0231AT具有1/2.7英寸(6.82 mm)光學格式和1928(水平) x 1208(垂直)有源像素陣列。它采用最新的3.0微米背照式(BSI)像素及安森美半導體的DR-Pix?技術(shù),提供雙轉(zhuǎn)換增益以在所有光照條件下提升性能。它以線性、HDR或LFM模式捕獲圖像,并提供模式間的幀到幀情境切換。 AR0231AT提供達4重曝光的HDR,以出色的噪聲性能捕獲超過120dB的動態(tài)范圍。AR0231AT能同步支持多個攝相機,以易于在汽車應(yīng)用中實現(xiàn)多個傳感器節(jié)點,和通過一個簡單的雙線串行接口實現(xiàn)用戶可編程性。它還有多個數(shù)據(jù)接口,包括MIPI(移動產(chǎn)業(yè)處理器接口)、并行和HiSPi(高速串行像素接口)。其它關(guān)鍵特性還包括可選自動化或用戶控制的黑電平控制,支持擴頻時鐘輸入和提供多色濾波陣列選擇。封裝和現(xiàn)狀:AR0231AT采用11 mm x 10 mm iBGA-121封裝,現(xiàn)提供工程樣品。工作溫度范圍為-40℃至105℃(環(huán)境溫度),將完全通過AEC-Q100認證。

    標簽: 圖像傳感器

    上傳時間: 2022-06-27

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  • Altium Designer Public 22.5.1 中文版,AD22軟件安裝包2022版

    Altium Designer 22新功能介紹: Altium Designer是一個基于印刷電路板的電子模塊自動化設(shè)計的綜合系統(tǒng),它允許您執(zhí)行全方位的設(shè)計任務(wù):從創(chuàng)建功能概念到發(fā)布一套完整的設(shè)計和生產(chǎn)數(shù)據(jù)。 Altium Designer是電子工程師和設(shè)計師中最常見的PCB設(shè)計系統(tǒng)。Altium Designer是一款經(jīng)濟實惠,高效和現(xiàn)代化的軟件,具有單一用戶界面,具有簡單明了的許可系統(tǒng)管理。單個Altium Designer數(shù)據(jù)模型使您可以快速有效地設(shè)計新的電子產(chǎn)品。所有編輯器(UGO、封裝、電路、電路板、設(shè)計文檔等)的優(yōu)化統(tǒng)一用戶界面提高了設(shè)計過程的生產(chǎn)率,并消除了編輯器之間手動數(shù)據(jù)傳輸導致的典型困難和錯誤。Altium Designer的主要特點:-一個統(tǒng)一的平臺,可以執(zhí)行電子設(shè)備設(shè)計的所有階段。     -創(chuàng)建電路。Altium Designer支持電路和電路板之間的雙向通信,確保了整個設(shè)計過程中用戶界面和數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)一性,提高了其效率。 -組件管理。每個組件的單個模型,其中有所有必要的組件:UGO,座椅,3D模型和用于分析功能的行為模型。 -驗證項目。內(nèi)置的 XSPICE 混合模擬和數(shù)字分析編輯器和信號編輯器允許進行交流分析、瞬態(tài)分析、工作點計算、對參數(shù)變化的靈敏度分析、蒙特卡羅分析和其他類型的分析。 -設(shè)計一種拓撲結(jié)構(gòu),其中工具具有邏輯結(jié)構(gòu),并允許您在各種模式下放置和移動對象。 -支持柔性剛性板。Altium Designer通過由不同材料和不同厚度組成的柔性剛性層堆疊簡化了區(qū)域的定義和編輯,從而允許您在一塊電路板上創(chuàng)建柔性剛性結(jié)構(gòu)。 -從多個電子模塊設(shè)計設(shè)備。Altium Designer允許您設(shè)計由許多連接板組成的組件,支持來自多個電子模塊的設(shè)備設(shè)計。 -交互式跟蹤。電路板編輯器的現(xiàn)代功能允許在各種放置模式下跟蹤單導體和差分對,并調(diào)整導體的長度。 -與機械CAD系統(tǒng)的交互。NATIVE 3D ?圖形引擎允許產(chǎn)品電子和機械部件的設(shè)計之間無縫交互。 -數(shù)據(jù)管理包括文檔更改和修訂的阻止、可視化比較功能。 -制定ESKD的設(shè)計和生產(chǎn)文件。生產(chǎn)和裝配數(shù)據(jù)使用輸出作業(yè)文件批量生成。制圖員工具允許您快速獲取一組用于生產(chǎn)和裝配的文檔。Altium Designer 20功能概述 動態(tài)更改焊盤和過孔的熱連接樣式。

    標簽: Altium Designer軟件下載

    上傳時間: 2022-07-22

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  • Altium Designer Public 22.6.1 中文版,AD22軟件安裝包2022版

    Altium Designer 22新功能介紹: Altium Designer是一個基于印刷電路板的電子模塊自動化設(shè)計的綜合系統(tǒng),它允許您執(zhí)行全方位的設(shè)計任務(wù):從創(chuàng)建功能概念到發(fā)布一套完整的設(shè)計和生產(chǎn)數(shù)據(jù)。 Altium Designer是電子工程師和設(shè)計師中最常見的PCB設(shè)計系統(tǒng)。Altium Designer是一款經(jīng)濟實惠,高效和現(xiàn)代化的軟件,具有單一用戶界面,具有簡單明了的許可系統(tǒng)管理。單個Altium Designer數(shù)據(jù)模型使您可以快速有效地設(shè)計新的電子產(chǎn)品。所有編輯器(UGO、封裝、電路、電路板、設(shè)計文檔等)的優(yōu)化統(tǒng)一用戶界面提高了設(shè)計過程的生產(chǎn)率,并消除了編輯器之間手動數(shù)據(jù)傳輸導致的典型困難和錯誤。Altium Designer的主要特點:-一個統(tǒng)一的平臺,可以執(zhí)行 -創(chuàng)建電路。Altium Designer支持電路和電路板之間的雙向通信,確保了整個設(shè)計過程中用戶界面和數(shù)據(jù)模型的統(tǒng)一性,提高了其效率。 -組件管理。每個組件的單個模型,其中有所有必要的組件:UGO,座椅,3D模型和用于分析功能的行為模型。 -驗證項目。內(nèi)置的 XSPICE 混合模擬和數(shù)字分析編輯器和信號編輯器允許進行交流分析、瞬態(tài)分析、工作點計算、對參數(shù)變化的靈敏度分析、蒙特卡羅分析和其他類型的分析。 -設(shè)計一種拓撲結(jié)構(gòu),其中工具具有邏輯結(jié)構(gòu),并允許您在各種模式下放置和移動對象。 -支持柔性剛性板。Altium Designer通過由不同材料和不同厚度組成的柔性剛性層堆疊簡化了區(qū)域的定義和編輯,從而允許您在一塊電路板上創(chuàng)建柔性剛性結(jié)構(gòu)。 -從多個電子模塊設(shè)計設(shè)備。Altium Designer允許您設(shè)計由許多連接板組成的組件,支持來自多個電子模塊的設(shè)備設(shè)計。 -交互式跟蹤。電路板編輯器的現(xiàn)代功能允許在各種放置模式下跟蹤單導體和差分對,并調(diào)整導體的長度。 -與機械CAD系統(tǒng)的交互。NATIVE 3D ?圖形引擎允許產(chǎn)品電子和機械部件的設(shè)計之間無縫交互。 -數(shù)據(jù)管理包括文檔更改和修訂的阻止、可視化比較功能。 -制定ESKD的設(shè)計和生產(chǎn)文件。生產(chǎn)和裝配數(shù)據(jù)使用輸出作業(yè)文件批量生成。制圖員工具允許您快速獲取一組用于生產(chǎn)和裝配的文檔。Altium Designer 20功能概述 動態(tài)更改焊盤和過孔的熱連接樣式。

    標簽: Altium Designer軟件下載

    上傳時間: 2022-07-22

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  • 數(shù)值分析高斯——列主元消去法主程序 說明如下: % a----input,matrix of coefficient % b----input,right vector % sol----o

    數(shù)值分析高斯——列主元消去法主程序 說明如下: % a----input,matrix of coefficient % b----input,right vector % sol----output,returns the solution of linear equation

    標簽: input coefficient matrix vector

    上傳時間: 2017-01-01

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  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設(shè)備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2014-12-24

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  • 磁芯電感器的諧波失真分析

    磁芯電感器的諧波失真分析 摘  要:簡述了改進鐵氧體軟磁材料比損耗系數(shù)和磁滯常數(shù)ηB,從而降低總諧波失真THD的歷史過程,分析了諸多因數(shù)對諧波測量的影響,提出了磁心性能的調(diào)控方向。 關(guān)鍵詞:比損耗系數(shù), 磁滯常數(shù)ηB ,直流偏置特性DC-Bias,總諧波失真THD  Analysis on THD of the fer rite co res u se d i n i nductancShi Yan Nanjing Finemag Technology Co. Ltd., Nanjing 210033   Abstract:    Histrory of decreasing THD by improving the ratio loss coefficient and hysteresis constant of soft magnetic ferrite is briefly narrated. The effect of many factors which affect the harmonic wave testing is analysed. The way of improving the performance of ferrite cores is put forward.  Key words: ratio loss coefficient,hysteresis constant,DC-Bias,THD  近年來,變壓器生產(chǎn)廠家和軟磁鐵氧體生產(chǎn)廠家,在電感器和變壓器產(chǎn)品的總諧波失真指標控制上,進行了深入的探討和廣泛的合作,逐步弄清了一些似是而非的問題。從工藝技術(shù)上采取了不少有效措施,促進了質(zhì)量問題的迅速解決。本文將就此熱門話題作一些粗淺探討。  一、 歷史回顧 總諧波失真(Total harmonic distortion) ,簡稱THD,并不是什么新的概念,早在幾十年前的載波通信技術(shù)中就已有嚴格要求<1>。1978年郵電部公布的標準YD/Z17-78“載波用鐵氧體罐形磁心”中,規(guī)定了高μQ材料制作的無中心柱配對罐形磁心詳細的測試電路和方法。如圖一電路所示,利用LC組成的150KHz低通濾波器在高電平輸入的情況下測量磁心產(chǎn)生的非線性失真。這種相對比較的實用方法,專用于無中心柱配對罐形磁心的諧波衰耗測試。 這種磁心主要用于載波電報、電話設(shè)備的遙測振蕩器和線路放大器系統(tǒng),其非線性失真有很嚴格的要求。  圖中  ZD   —— QF867 型阻容式載頻振蕩器,輸出阻抗 150Ω, Ld47 —— 47KHz 低通濾波器,阻抗 150Ω,阻帶衰耗大于61dB,       Lg88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB Ld88 ——并聯(lián)高低通濾波器,阻抗 150Ω,三次諧波衰耗大于61dB FD   —— 30~50KHz 放大器, 阻抗 150Ω, 增益不小于 43 dB,三次諧波衰耗b3(0)≥91 dB, DP  —— Qp373 選頻電平表,輸入高阻抗, L ——被測無心罐形磁心及線圈, C  ——聚苯乙烯薄膜電容器CMO-100V-707APF±0.5%,二只。 測量時,所配用線圈應(yīng)用絲包銅電磁線SQJ9×0.12(JB661-75)在直徑為16.1mm的線架上繞制 120 匝, (線架為一格) , 其空心電感值為 318μH(誤差1%) 被測磁心配對安裝好后,先調(diào)節(jié)振蕩器頻率為 36.6~40KHz,  使輸出電平值為+17.4 dB, 即選頻表在 22′端子測得的主波電平 (P2)為+17.4 dB,然后在33′端子處測得輸出的三次諧波電平(P3), 則三次諧波衰耗值為:b3(+2)= P2+S+ P3 式中:S 為放大器增益dB 從以往的資料引證, 就可以發(fā)現(xiàn)諧波失真的測量是一項很精細的工作,其中測量系統(tǒng)的高、低通濾波器,信號源和放大器本身的三次諧波衰耗控制很嚴,阻抗必須匹配,薄膜電容器的非線性也有相應(yīng)要求。濾波器的電感全由不帶任何磁介質(zhì)的大空心線圈繞成,以保證本身的“潔凈” ,不至于造成對磁心分選的誤判。 為了滿足多路通信整機的小型化和穩(wěn)定性要求, 必須生產(chǎn)低損耗高穩(wěn)定磁心。上世紀 70 年代初,1409 所和四機部、郵電部各廠,從工藝上改變了推板空氣窯燒結(jié),出窯后經(jīng)真空罐冷卻的落后方式,改用真空爐,并控制燒結(jié)、冷卻氣氛。技術(shù)上采用共沉淀法攻關(guān)試制出了μQ乘積 60 萬和 100 萬的低損耗高穩(wěn)定材料,在此基礎(chǔ)上,還實現(xiàn)了高μ7000~10000材料的突破,從而大大縮短了與國外企業(yè)的技術(shù)差異。當時正處于通信技術(shù)由FDM(頻率劃分調(diào)制)向PCM(脈沖編碼調(diào)制) 轉(zhuǎn)換時期, 日本人明石雅夫發(fā)表了μQ乘積125 萬為 0.8×10 ,100KHz)的超優(yōu)鐵氧體材料<3>,其磁滯系數(shù)降為優(yōu)鐵

    標簽: 磁芯 電感器 諧波失真

    上傳時間: 2013-12-15

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  • TKS仿真器B系列快速入門

    TKS仿真器B系列快速入門

    標簽: TKS 仿真器 快速入門

    上傳時間: 2013-10-31

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  • 本系統(tǒng)采用A. 系統(tǒng)需求分析報告(設(shè)計方法/數(shù)據(jù)流圖/數(shù)據(jù)字典) B. 數(shù)據(jù)庫的信息要求報告(E—R圖及關(guān)系數(shù)據(jù)模型) C. 數(shù)據(jù)庫的操作和應(yīng)用要求報告(模塊結(jié)構(gòu)圖<概念結(jié)構(gòu)設(shè)計及邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計&

    本系統(tǒng)采用A. 系統(tǒng)需求分析報告(設(shè)計方法/數(shù)據(jù)流圖/數(shù)據(jù)字典) B. 數(shù)據(jù)庫的信息要求報告(E—R圖及關(guān)系數(shù)據(jù)模型) C. 數(shù)據(jù)庫的操作和應(yīng)用要求報告(模塊結(jié)構(gòu)圖<概念結(jié)構(gòu)設(shè)計及邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計>) D. 調(diào)試中出現(xiàn)的問題及解決方法(物理設(shè)計,調(diào)試及運行,維護) E. 訪問數(shù)據(jù)庫的方式(ODBC,

    標簽: A. B. C. 報告

    上傳時間: 2013-12-27

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  • 模式識別一份很好的作業(yè),包括線性分類器;最小風險貝葉斯分類器;監(jiān)督學習法分層聚類分析;K-L變換提取有效特征,支持向量機

    模式識別一份很好的作業(yè),包括線性分類器;最小風險貝葉斯分類器;監(jiān)督學習法分層聚類分析;K-L變換提取有效特征,支持向量機

    標簽: 分類器 模式識別 分層 變換

    上傳時間: 2014-11-30

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