firmValueSim 概述 为了最大程度地减少内在估方法中假设的负面影响,存在通过蒙特卡洛模拟对风险进行建模的可能性。 模型中的每个变量都是通过可以随机建模的假设得出的。 评估中蒙特卡洛的主要目的是通过整合多个参数结果的预期来实现风险管理。 评估中风险管理的两种主要方法是通过基于树的方法或模拟方法。 使用模拟代替决策树的优点在于,不仅可以选择二进制输入方法,而且可以选择基础分布,因此具有很大的灵活性。 模拟的第一步是通过历史数据,最有可能的结果或市场共识来分配变量的分布。 分配分配后,将对每个参数分配的单个进行抽样,并按照常规方式通过FCFF或FCFE进行折现现金流评估。 参考 Abrams,JB(2001)。 定量业务评估。 纽约:麦格劳-希尔。 Ballwieser,W.,&Hachmeister,D.(2016年)。 应用程序:Prozess,《方法论与问题》。 Schä
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蒙特卡罗模拟在周期性公司收益法估预测中应用研究
2022-12-16 12:18:19 381KB 蒙特卡罗模拟
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自己收集翻译的标准文件 GB36886-2018 Limits and measurement methods for exhaust smoke from non-road mobile machinery equipped with diesel engine.
2022-12-16 09:58:22 813KB GB36886-2018 english
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该软件是时间感知地统计工具。 包括时间可变性在内的地统计插领域已经增加了更多问题。 另一方面,地球和环境科学中使用的大多数变量分布都显示出随时间变化的模式,而不仅仅是在空间上。 该工具是免费的开放源代码软件,基于“反距离权重”算法的概括。 它输出三维分层离散模型,可以从中提取时间序列和等时GIS网格层。
2022-12-16 08:42:25 25.86MB 开源软件
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matlab椭圆分割代码阈段 该存储库包含多个 MATLAB 脚本,用于通过 MBO 类型的迭代阈方法进行图像分割。 手稿也存储在manuscript/ 。 随论文附上代码: 王东,李浩瀚,魏晓宇,王小平。 一种有效的图像分割迭代阈方法。 (2016)。 . 代码使用 运行 ThreshSeg.m 以使用 GUI 界面(不知何故,它在 GUI 中运行速度要慢得多)。 为了获得更好的性能,您可以直接调用库。 为此,将 main_template.m 复制到一个新文件(例如 main.m)并编辑参数。 在与 main.m 相同的目录中,将所有输入文件放在 ./input 下。 然后执行main.m。 例子 运行 examples/demo_XXXX.m 并阅读其中的评论。 使用图形用户界面 可以使用鼠标通过 GUI 设置首字母。 对于矩形区域,左键单击图像两次以选择一个矩形。 对于多边形区域,左键单击添加顶点,右键单击添加最后一个顶点并将最后一个顶点与第一个顶点连接。 初始文件格式 矩形 该文件包含 (n_phases-1) 行。 每行由四个实数(xmin、xmax、ymin、yma
2022-12-15 18:37:34 1.99MB 系统开源
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matlab图形图像二化代码 PandaHeadMemeGenerator 描述 使用 MATLAB 实现从您自己的面部照片中自动生成熊猫头表情包。 特征 旋转照片直到可以识别出人脸。 人脸识别后分别识别眼睛、鼻子和嘴巴。 显示每一步的所有识别结果,让您选择正确的。 如果面部对称轴不垂直,计算其角度并稍微旋转照片以提高面部识别的准确性。 为了获得面部表情的最佳二化,可以手动调整参数。 灰色风格,4级灰度(像素风格)或二化风格(黑白)可以通过使用可选参数“模式”(见用法)来选择。 最多可以在 PandaHead 下方添加两行文字,使其成为最终的表情包。 要求 用法 函数 PandaHeadGenerator.m input_image:将生成模因的面部照片的文件名及其关联路径。 它将由“ imread ”加载,因此支持常见的图片格式。 例如,“ E:\folder_one\kid.jpg ”。 此外,高分辨率图片是首选。 input_template:熊猫头模板的文件名及其关联路径。 它可以在这里下载: output_image:生成的 PandaHead 模因的文件名。 其文件扩
2022-12-15 13:27:57 229KB 系统开源
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为了提取手掌静脉图像的纹理特征, 并有效提高其识别率, 在联合Gabor小波和近邻二模式(NBP)的基础上提出了一种纹理特征提取方法。该方法利用静脉结构中血管粗细与延伸方向不同的特点, 将掌静脉图像感兴趣区域与4尺度、4方向的Gabor小波卷积获得多个幅特征, 并在4个不同的尺度下分别求取均, 获得Gabor尺度均模式(GSP), 在每个GSP分块上使用NBP描述算子来提取局部邻域关系模式(GSPNBP)。然后将这些多尺度、多方向的GSPNBP分块区域的编码序列的总和作为掌静脉特征向量。最后通过求特征向量间汉明距离衡量静脉图像的相似程度来计算识别率, 并在PolyU图库和自建图库中进行实验。实验结果显示, 该算法获得的识别率最高可分别可达99.7935%和99.3965%, 识别时间都在1 s以内, 有效增强了算法稳健性。
2022-12-15 09:42:37 6.94MB 图像处理 手掌静脉 Gabor小波 近邻二值
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项目分为数据库和项目源代码,本人已运行,并实测,如果下载后出现问题,可以联系我WX:csj13103101099,我会给予帮助。
2022-12-15 09:27:49 90.01MB asp.net mVC cshtml
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在指纹识别算法中,由于现有指纹采集设备的不完善性,均需对采集的图像进行二化处理,这个过程是相对难突破的一个不可或缺的重要环节。二化是将含有噪声的灰度图像处理成适于特征提取的二图像,其处理结果的好坏直接影响着整个识别系统的性能。   二化指纹图像就是将图像上的点的灰度置成0或255,即通过阈使白色的谷线区域灰度都达到255,黑色的脊线区域灰度都达到0,由此使指纹纹线对象成为黑白两色图像。二化主要有全局阈法、局部阈自适应算法和基于方向信息的二化方法。全局阈是在整幅图像内采用固定的阈分割图像,经典的方法是以灰度直方图为处理对象,但由于单一的阈会造成特征点的丢失,因此该方法
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