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针对AD-Census变换采用固定权重将AD变换代价与Census变换代价合成的双目立体匹配代价无法体现像素点区域特征的问题,提出一种基于自适应权重AD-Census变换的双目立体匹配算法。算法首先通过增加相邻像素点的灰度差阈值条件改善十字支撑自适应窗口;然后以每个像素点的十字支撑自适应窗口的最短臂长为自变量,利用指数形式的函数,进行AD变换代价与Census变换代价合成权重的自适应设置。由于像素点十字支撑自适应窗口的最短臂长能够反映像素点的区域特性,因此自适应设置的权重大小与像素点的区域特性直接相关,计算图像边缘区域像素点的匹配代价时,AD变换的权重大;计算平滑区域像素点的匹配代价时,Census变换的权重大。Middlebury第3代双目立体匹配评估平台的结果显示,基于自适应权重AD-Census变换的双目立体匹配性能与基于AD-Census变换的双目立体匹配性能相比,所有图像集的全部像素点的视差平均误差减小了25%,非遮挡像素点的视差平均误差减小了20%,性能得到了提升;平台上包括Adir在内的多个图像集的匹配结果表明基于自 适应权重AD-Census变换的双目立体匹配更适合含纹理丰富、存在重复区域的图像。
2022-03-28 20:54:18 1.66MB 双目立体匹配
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惯性权重 1998年,Shi和Eberhart引入了惯性权重w,并提出动态调整惯性权重以平衡收敛的全局性和收敛速度,该算法被称为标准PSO算法 惯性权重w描述粒子上一代速度对当前代速度的影响。w值较大,全局寻优能力强,局部寻优能力弱;反之,则局部寻优能力强。当问题空间较大时,为了在搜索速度和搜索精度之间达到平衡,通常做法是使算法在前期有较高的全局搜索能力以得到合适的种子,而在后期有较高的局部搜索能力以提高收敛精度。所以w不宜为一个固定的常数。
2022-03-27 16:51:12 2.62MB 粒子群优化 算法 解析
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yolov4预训练模型,打包在压缩文件
2022-03-27 12:43:03 228.29MB yolov4
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今天小编就为大家分享一篇把vgg-face.mat权重迁移到pytorch模型示例,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
2022-03-23 14:50:35 40KB vgg-face mat 权重 pytorch
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densenet121_weights_tf.h5 最好的深度学习网络的权重 代码在github上可以找到!
2022-03-22 22:16:35 32MB 深度学习 densenet weights h5
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matlab离散正弦代码Gammatone Filterbank工具包 使用人类听觉感知模型分析声音的实用程序。 杰森·海瑞斯(Jason Heeris),2013年 概括 这是将Malcolm Slaney和Dan Ellis的gammatone滤波器组MATLAB代码移植到Python 2和3(使用Numpy和Scipy)的方法,下面将对此进行详细介绍。 它通过通过伽马通滤波器组运行信号来分析信号,类似于基于傅立叶的频谱图分析。 安装 您可以使用以下命令直接从此git存储库安装: pip install git+https://github.com/detly/gammatone.git ...或者您可以根据自己的喜好克隆git存储库,然后执行以下操作: pip install . ...或者: python setup.py install ...来自克隆的树。 依存关系 麻木 科学的 鼻子 嘲笑 matplotlib 使用代码 请参阅。 为了演示,找到一个.wav文件(例如),然后运行: python -m gammatone FurElise.wav -d 10 ...以查看
2022-03-21 12:26:09 56.69MB 系统开源
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YOLOv5权重文件:S模型。yolov5系列将在2020年第2/3季度进行架构研究和开发,以提高性能。更新可能包括来自yolov4的CSP瓶颈,以及PANet或BiFPN head特性。
2022-03-19 20:19:25 157.61MB YOLOv5权重
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复现VGG16与VGG19,其中VGG16,VGG19权重放了连接,可自行下载。链接https://blog.csdn.net/jainszhang/article/details/79810478
2022-03-18 14:38:29 138KB VGG
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今天小编就为大家分享一篇keras获得某一层或者某层权重的输出实例,具有很好的参考价值,希望对大家有所帮助。一起跟随小编过来看看吧
2022-03-17 22:21:26 27KB keras 权重 输出
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