TensorFlow2实战-系列教程1:搭建神经网络进行分类任务 TensorFlow2实战-系列教程2:搭建神经网络进行回归任务 导包读数据 标签制作与数据预处理 基于Keras构建网络模型 更改初始化方法 加入正则化惩罚项 展示测试结果 - activation:激活函数的选择,一般常用relu - kernel_initializer,bias_initializer:权重与偏置参数的初始化方法 - kernel_regularizer,bias_regularizer:要不要加入正则化 - inputs:输入,可以自己指定,也可以让网络自动选 units:神经元个数
2024-08-21 14:24:40 17.65MB 课程资源 神经网络
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适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t的openwrt固件,也可修改配置文件用于其他任何支持openwrt的设备,附带刷机教程.zip 适用于小米ax3000t
2024-08-21 01:19:33 60KB 课程资源
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标题 "epson L850打印机废墨清零软件+带操作教程" 涉及的是针对爱普生L850型号打印机的特定维护工具,主要是用来解决废墨计数器清零的问题。在打印机的正常工作过程中,墨盒会积累一定的废墨,当达到一定量时,打印机可能会提示需要服务或更换墨盒。废墨清零软件就是为了重置这个计数器,让打印机继续正常工作,避免因计数器满而造成的误报。 描述中提到的“免费下载共享清零软件”是一个福利,用户无需注册或绑定任何账户,下载后即可直接使用。然而,需要注意的是,由于软件未经测试,可能存在未知的风险或兼容性问题,因此在实际使用前,用户应谨慎对待并做好数据备份,以免造成不必要的损失。 标签 "软件/插件" 指的是这是一个软件程序,可能包含驱动程序或者附加功能,如插件,用于增强打印机的功能或解决特定问题。"课程资源" 标签暗示这可能是一个教学资源,包含了如何使用该软件进行废墨清零的操作教程。 压缩包内的文件名称列表如下: 1. DataServiceLapper.dll:这可能是软件的一部分,提供数据服务相关功能。 2. apdadrv.dll:此文件可能是一个打印驱动程序,用于与打印机硬件进行通信。 3. StrGene.dll:这可能是一个字符串处理或加密解密相关的动态链接库,为软件提供特定功能。 4. Adjprog.exe:这个是可执行文件,很可能就是废墨清零的主程序,用户双击运行它来执行清零操作。 5. 使用说明.txt:这是软件的使用指南,详细介绍了如何操作软件进行废墨清零。 6. Readme.txt:通常包含关于软件的基本信息、版权、版本、安装或使用中的注意事项等。 这个压缩包提供了一个针对爱普生L850打印机的废墨清零解决方案,包括所需的软件和操作教程。用户在使用前需了解其潜在风险,并按照提供的说明进行操作。对于不熟悉此类操作的用户,阅读并遵循“使用说明.txt”和“Readme.txt”文件中的指导是非常重要的,以确保正确、安全地使用该软件。同时,保持打印机的正常维护和定期清理废墨池也是延长打印机寿命的关键步骤。
2024-08-20 16:31:55 628KB 课程资源
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### TCP/IP协议详解 #### 一、TCP/IP协议概述 TCP/IP协议簇是现代互联网通信的基础,由一系列相互关联的协议组成,旨在实现不同网络之间的数据传输。这些协议包括但不限于TCP(传输控制协议)、IP(网际协议)、FTP(文件传输协议)、SMTP(简单邮件传输协议)等。 #### 二、TCP/IP协议四层模型 TCP/IP协议被划分为四个层次,每个层次都承担着特定的功能,并且与之对应有一系列具体的协议。 ##### 1. 应用层 - **主要协议**:HTTP、FTP、SMTP、DNS等。 - **功能**:为应用程序提供网络服务,定义应用程序间通信的方式。 ##### 2. 传输层 - **主要协议**:TCP、UDP。 - **功能**: - **TCP**:面向连接,提供可靠的传输服务,包括连接管理、流量控制和错误校正等功能。 - **UDP**:无连接,提供不可靠的传输服务,适用于对实时性要求较高的应用,如视频会议和在线游戏。 ##### 3. 网络层 - **主要协议**:IP、ICMP、ARP、RARP。 - **功能**: - **IP**:负责将数据包从源地址传输到目标地址。 - **ICMP**:用于诊断网络连接问题,如通过ping操作检测网络连通性。 - **ARP**:将IP地址解析为物理地址(MAC地址)。 - **RARP**:将物理地址解析为IP地址。 ##### 4. 链路层 - **主要协议**:以太网、Wi-Fi等。 - **功能**:定义物理连接的规范,负责数据帧的传输和物理地址的管理。 #### 三、TCP/IP协议的特点 - **分层结构**:通过四层架构,每一层相对独立,便于管理和维护。 - **跨平台兼容**:支持多种硬件和操作系统,具有良好的兼容性。 - **高效可靠**:通过TCP协议提供的连接管理和错误校正,确保数据传输的可靠性。 - **扩展性强**:能够适应网络规模的扩大,支持路由和子网划分。 #### 四、TCP/IP协议的工作原理 - **数据封装**:数据在发送时从应用层逐层向下传递,每一层添加相应的协议头,最后在链路层形成数据帧进行传输。 - **数据传输**:数据通过物理网络进行传输,在接收端逐层向上解析,最后交付给应用程序。 - **连接管理**:TCP协议通过三次握手建立连接,通过四次挥手释放连接,保证连接的可靠性。 - **错误检测与控制**:通过校验和、序列号、确认应答等机制实现数据传输中的错误检测和控制。 #### 五、TCP/IP协议的应用场景 - **互联网通信**:作为互联网的基础协议,广泛应用于各类网络通信。 - **局域网和广域网**:适用于企业内网、校园网等局域网和广域网环境。 - **实时应用**:通过UDP协议支持视频会议、在线游戏等实时应用。 #### 六、常见问题与解决方案 - **连接失败**:检查IP地址和端口配置是否正确,确保网络畅通。 - **传输延迟**:优化网络结构,确保带宽充足,避免拥塞。 - **数据丢失**:通过TCP协议的重传机制和流量控制来保证数据完整性。 TCP/IP协议作为互联网通信的核心,不仅在技术层面支撑着全球范围内的信息交换,而且在实际应用中也发挥着至关重要的作用。无论是对于网络工程师还是普通用户来说,了解TCP/IP协议的基本原理和工作方式都是非常必要的。
2024-08-18 21:54:32 17KB 网络协议 课程资源
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南邮通达电子电路课程设计实验报告拨号按键电路 本课程设计的目的是为了巩固我们对数字电子技术课程所学过的内容,能够运用课程中所掌握的数字电路的分析和设计方法解决实际问题,培养分析问题、解决问题的能力。在设计此课题中,我们要求设计一个具有10位显示的按键显示器,能准确显示按键0~9数字,并且数字依次从右向左移动显示,最低位为当前输入位。同时设置一个显示脉冲信号的示波器,能检测到按键按下时所产生脉冲信号方波的个数。 在这个设计中,我们使用到了移位寄存器、译码显示器、GAL16V8编码器、定时器等芯片及元器件。对于它们的工作特性,我们会有进一步的理解。 脉冲按键拨号电路 脉冲按键拨号电路是本次课程设计的核心部分。该电路由555振荡器、移位寄存器、译码显示器和GAL16V8编码器等组成。其中,555振荡器产生1Hz的脉冲信号,移位寄存器用于存储按键的输入信号,译码显示器用于显示按键的数字信息,GAL16V8编码器用于将按键信号编码为显示信息。 移位寄存器 移位寄存器是本次课程设计中使用的重要芯片之一。它可以存储按键的输入信号,并将其移位到显示器上。在这个设计中,我们使用了移位寄存器来存储按键的输入信号,并将其显示在显示器上。 译码显示器 译码显示器是本次课程设计中使用的另一个重要芯片。它可以将按键信号译码为显示信息,并将其显示在显示器上。在这个设计中,我们使用了译码显示器来将按键信号译码为显示信息,并将其显示在显示器上。 GAL16V8编码器 GAL16V8编码器是本次课程设计中使用的重要芯片之一。它可以将按键信号编码为显示信息,并将其传输到显示器上。在这个设计中,我们使用了GAL16V8编码器来将按键信号编码为显示信息,并将其传输到显示器上。 555振荡器 555振荡器是本次课程设计中使用的重要芯片之一。它可以产生1Hz的脉冲信号,并将其传输到移位寄存器和译码显示器上。在这个设计中,我们使用了555振荡器来产生1Hz的脉冲信号,并将其传输到移位寄存器和译码显示器上。 技术指标 在这个设计中,我们需要满足以下技术指标: * 系统功能要求:系统可以准确地显示按键0~9数字,并且数字依次从右向左移动显示。 * 系统结构要求:系统由555振荡器、移位寄存器、译码显示器、GAL16V8编码器和示波器等组成。 * 技术指标:系统可以检测到按键按下时所产生脉冲信号方波的个数。 结论 本次课程设计的目的是为了巩固我们对数字电子技术课程所学过的内容,能够运用课程中所掌握的数字电路的分析和设计方法解决实际问题,培养分析问题、解决问题的能力。在这个设计中,我们使用到了移位寄存器、译码显示器、GAL16V8编码器、定时器等芯片及元器件,设计了一个具有10位显示的按键显示器,能准确显示按键0~9数字,并且数字依次从右向左移动显示,最低位为当前输入位。
2024-08-17 18:25:02 1.75MB 电子电路课程设计
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### 中科曙光培训资料-Mellanox InfiniBand 交换机关键知识点解析 #### 一、Mellanox InfiniBand 技术发展历程与特点 ##### 发展历程 Mellanox Technologies 在 InfiniBand 技术的发展历程中扮演了重要角色。自 2008 年起,Mellanox 就不断推出创新产品和技术,引领着 InfiniBand 技术的发展趋势。从 2008 年的 QDR (Quad Data Rate) 技术到 2010 年的 FDR (Fabric Data Rate),再到 2014-2015 年的 EDR (Enhanced Data Rate),Mellanox 始终保持着技术领先优势。 - **2008年:**QDR InfiniBand 开始应用,实现了长距离解决方案。 - **2009年:**Mellanox 推出了 Connect-IB 技术,支持 100Gb/s HCA (Host Channel Adapter) 动态连接传输。 - **2010年:**FDR InfiniBand 实现端到端连接,并且开始进行 InfiniBand 与 Ethernet 的桥接工作。 - **2014-2015年:**EDR InfiniBand 预期推出,Mellanox 成功研发出世界上首款 EDR 100Gb/s 交换机。 ##### 技术特点 Mellanox 的 InfiniBand 技术具有以下显著特点: - **高带宽**:支持高达 100Gb/s 的数据传输速率。 - **低延迟**:提供极低的延迟时间,如 90ns 的交换延迟。 - **服务质量(QoS)**:确保数据传输的质量和优先级管理。 - **简化管理**:通过集中式管理减少运维复杂度。 - **CPU 卸载**:通过硬件卸载减轻 CPU 负担,提高计算效率。 - **可扩展性与灵活性**:支持不同规模的网络架构。 #### 二、Mellanox InfiniBand 交换机产品组合 Mellanox 提供了丰富的 InfiniBand 交换机产品组合,满足不同场景下的需求: - **模块化交换机**:包括 648 端口、324 端口、216 端口和 108 端口等不同规格,适用于大规模数据中心。 - **边缘交换机**:36 端口外部管理型和内部管理型,以及 18 端口管理型,适合边缘计算或小型网络环境。 - **管理型交换机**:18 端口外部管理型、12 端口管理型和 8-12 端口外部管理型,提供灵活的管理选项。 - **长距离交换机**:支持长距离连接的需求,满足数据中心间的数据传输。 #### 三、InfiniBand 解决方案在高性能计算中的应用 Mellanox 的 InfiniBand 技术被广泛应用于高性能计算(HPC)领域。例如,“Summit” 和 “Sierra” 系统采用了 Mellanox 的 InfiniBand 解决方案,成为当时世界上最强大的超级计算机之一。这些系统不仅证明了 InfiniBand 技术的高度可扩展性,也为向 Exascale 计算迈进铺平了道路。 - **Lenovo HPC 创新中心**:“LENOX” EDR InfiniBand 系统部署于该中心,支持高性能计算任务。 - **上海超算中心**:Magic Cube II 超级计算机采用 Mellanox 的 InfiniBand 技术,提升了整体性能。 #### 四、InfiniBand 技术对数据中心的影响 Mellanox 的 InfiniBand 技术不仅限于高性能计算领域,在数据中心中也有广泛应用。其全面的产品组合覆盖了从 10Gb/s 到 100Gb/s 的速度范围,能够满足不同应用场景的需求,如 X86、ARM 和 Power 架构的计算与存储平台。 - **数据中心内部**:InfiniBand 提供高速、低延迟的内部网络连接。 - **城域网和广域网**:InfiniBand 技术可以跨越城域网和广域网,实现数据中心间的高效数据传输。 Mellanox 的 InfiniBand 交换机及其相关技术为数据中心提供了高性能、低延迟和高度可扩展性的网络解决方案,是当前和未来数据中心不可或缺的关键技术之一。
2024-08-16 17:29:24 20.17MB 课程资源 网络工具 mellanox
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face-evolution二年制口腔正畸高级课程【注册版】
2024-08-16 09:22:20 15.25MB
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在本项目"基于C++和Qt的图形学渲染管线.zip"中,开发者使用了C++编程语言和Qt框架来实现了一套图形学渲染管线。这是一个常见的技术实践,特别是在游戏开发、计算机图形学教学以及可视化应用中。以下是关于这个主题的详细知识讲解: 1. **C++**: C++是一种静态类型的、编译式的、通用的、大小写敏感的、不仅支持过程化编程,也支持面向对象编程的程序设计语言。它的高效性和灵活性使其成为构建高性能图形处理软件的理想选择。 2. **Qt框架**: Qt是一个跨平台的应用程序开发框架,由Qt公司开发,主要用于C++编程。它提供了丰富的API,用于创建用户界面,同时支持图形视图框架,非常适合构建图形渲染应用。 3. **图形学渲染管线**: 渲染管线是计算机图形学中的核心概念,它将复杂的3D图形处理任务分解为一系列可管理的步骤。典型的渲染管线包括:顶点处理(顶点坐标变换、光照计算等)、几何处理(多边形裁剪、遍历图元)、光栅化(将几何数据转换为像素)、纹理映射和像素着色等阶段。 4. **OpenGL或QOpenGL**: 在Qt中,通常使用QOpenGLWidget或QOpenGLFunctions来访问和利用OpenGL功能,OpenGL是一个跨语言、跨平台的编程接口,用于渲染2D、3D矢量图形。开发者可能已经通过这些接口实现了自定义的渲染管线。 5. **顶点着色器**: 顶点着色器负责处理输入的顶点数据,如位置、颜色、法线等,可以进行坐标变换、视口变换等操作。这些计算在GPU上执行,提高了效率。 6. **片段着色器**: 片段着色器则在光栅化后对像素级别的颜色进行计算,如光照效果、纹理混合等,最终决定了屏幕上每个像素的颜色。 7. **深度测试**: 渲染管线中,深度测试用于确定哪些像素应该被绘制在前面,哪些应该被隐藏在后面,以确保正确的视觉层次感。 8. **纹理映射**: 通过纹理映射,3D模型可以具有丰富的表面细节。开发者可能会使用Qt的QOpenGLTexture类加载和应用纹理到3D模型上。 9. **课程设计与毕业设计**: 这个项目可能作为学生课程设计或毕业设计的一部分,目的是让学生理解和实践图形学的基本原理,提升C++和Qt的实际运用能力。 在"SJT-code"这个文件中,很可能包含了项目的源代码,读者可以通过阅读和分析代码来深入理解上述知识点。理解并掌握这些内容对于想要进入游戏开发、图形应用或者相关领域的开发者来说是非常有价值的。
2024-08-15 16:52:42 13.63MB 毕业设计 课程设计
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cef_binary_109.0.1+gcd5e37a+chromium-109.0.5414.8_windows32_minimal.tar.bz2,有网友需要release 32为版本,编译了一个版本, 1. 支持视频播放的 2. libcef with video 3. chromium版本号109.0.5414.8 4. 编译教程 https://blog.csdn.net/CHNIM/article/details/128963412
2024-08-13 10:43:31 151.63MB 课程资源 libcef video ffmpeg
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本资源配套对应的视频教程和图文教程,手把手教你使用YOLOV10做海上船只红外目标检测的训练、测试和界面封装,包含了YOLOV10原理的解析、处理好的训练集和测试集、训练和测试的代码以及训练好的模型,并封装为了图形化界面,只需点击上传按钮上传图像即可完成海上红外图像的预测。 在这里,我们用一个红外海洋目标检测的数据集,里面包含了7类海洋目标 `['liner', 'sailboat', 'warship', 'canoe', 'bulk carrier', 'container ship', 'fishing boat']` YOLOv10模型于24年5月份正式提出,对过去YOLOs的结构设计、优化目标和数据增强策略进行了深入的了解和探索,并对YOLO模型中的各个组件进行了rethink,从后处理和模型结构入手进行了新的设计,在速度和精度上进行提升。 博客地址为:https://blog.csdn.net/ECHOSON/article/details/139223999
2024-08-11 17:36:23 428.63MB 目标检测 人工智能 课程设计
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