基于贝叶斯的英文字母识别, matlab实现 基于贝叶斯的英文字母识别, matlab实现 基于贝叶斯的英文字母识别, matlab实现 基于贝叶斯的英文字母识别, matlab实现
2022-12-05 18:48:30 317KB 模式识别 字母识别
1
lda降维matlab代码降维pca-lda CS的PCA和LDA分析:551​​模式重建过程hw3 为输出运行patternHw3_main脚本 随代码一起附上报告,该报告分析作业中的给定数据 LDA代码来自Matlab工具箱,用于降维 该工具箱可以从以下位置获得 使用前请先参考
2022-12-05 17:09:09 2.79MB 系统开源
1
.NET设计规范约定 惯用法与模式,让你的代码更规范,让你的设计更灵活,让你的二手代码更易读
2022-12-04 23:14:26 45.41MB .NET 设计规范约定 惯用法 模式
1
本书针对实际项目中遇到的常见问题,提供了有效的解决方案。全书提供了30多种很有价值的模式。并都配有相应的示例.以方便读者度量其用例的质量
2022-12-04 14:05:54 36.69MB
1
对象模型 策略 模式 应用 本书通过五个不同的、有代表性和普遍性的应用实例介绍了如何应用策略和模式建立有效的对象模型。读者可能通过对案例的类扒以及应用这些策略和模式,开发自己的有效的对象模型
2022-12-04 13:25:52 9.85MB 对象模型 策略 模式 应用
1
提出了一种较为健全的基于 J2EE的宿舍管理信息系统的设计模式和方法 ,对系统进行了整体的 分析和设计.给出设计时的系统需求和数据库中表的设计及系统设计的系统结构图.采用 MVC - Model2的设 计模式 ,用 JSP做表现层 , Servlet做控制层 , JavaBean做模型层的方式 ,使系统在设计和实现上更具有优势. 0  引言 随着社会需求的增加,高校每年都在扩招,学生人数 不断增加,这给高校的后勤管理特别是学生宿舍的管理带 来了很大的压力. 学生宿舍的管理是一项非常繁琐的工 作,宿舍管理工作很大一部分是重复性劳动,完全可以通 过计算机来完成这项工作,从而减少人力财力的投入.因 此出现了越来越多的利用计算机进行宿舍管理的系统,当 前有很多学者提出了解决高校宿舍管理问题的设计方案, 并且也进行了研究.很多高校开发和利用了计算机软件系 统实现学生宿舍的管理,提高了工作效率.但这些软件大 多使用了较落后的语言环境且通用性差,其缺点主要体现 在用户访问的数量受限、 系统难以维护与更新、 系统运行 效率低、 系统代码重用率低等几方面.为了解决这一矛盾, 本文试图将目前较流行的 J2EE技术运用到学生宿舍管理 信息系统中.
2022-12-04 13:23:09 189KB J2EE MVC 设计模式 模型层 Servlet .
1
KMP字符串模式匹配通俗点说就是一种在一个字符串中定位另一个串的高效算法。简单匹配算法的时间复杂度为O(m*n);KMP匹配算法。可以证明它的时间复杂度为O(m+n).。 一.简单匹配算法 先来看一个简单匹配算法的函数: int Index_BF ( char S [ ], char T [ ], int pos ) { /* 若串 S 中从第pos(S 的下标0≤pos S[0] != S[1],S[1] != S[2],所以S[1] != T[0],S[2] != T[0]. 还是从理论上间接比较了。 有人疑问又来了,你分析的是不是特殊轻况啊。 假设S不变,在S中搜索T=“abaabd”呢?答:这种情况,当比较到S[2]和T[2]时,发现不等,就去看next[2]的值,next[2]=-1,意思是S[2]已经和T[0] 间接比较过了,不相等,接下来去比较S[3]和T[0]吧。 假设S不变,在S中搜索T=“abbabd”呢?答:这种情况当比较到S[2]和T[2]时,发现不等,就去看next[2]的值,next[2]=0,意思是S[2]已经和T[2]比较过了,不相等,接下来去比较S[2]和T[0]吧。 假设S=”abaabcabdabba”在S中搜索T=“abaabd”呢?答:这种情况当比较到S[5]和T[5]时,发现不等,就去看next[5]的值,next[5]=2,意思是前面的比较过了,其中,S[5]的前面有两个字符和T的开始两个相等,接下来去比较S[5]和T[2]吧。 总之,有了串的next值,一切搞定。那么,怎么求串的模式函数值next[n]呢?(本文中next值、模式函数值、模式值是一个意思。) 三. 怎么求串的模式值next[n] 定义: (1)next[0]= -1 意义:任何串的第一个字符的模式值规定为-1。 (2)next[j]= -1 意义:模式串T中下标为j的字符,如果与首字符 相同,且j的前面的1—k个字符与开头的1—k 个字符不等(或者相等但T[k]==T[j])(1≤k0 但k #include int KMP(const char *Text,const char* Pattern) //const 表示函数内部不会改变这个参数的值。 { if( !Text||!Pattern|| Pattern[0]=='\0' || Text[0]=='\0' )// return -1;//空指针或空串,返回-1。 int len=0; const char * c=Pattern; while(*c++!='\0')//移动指针比移动下标快。 { ++len;//字符串长度。 } int *next=new int[len+1]; get_nextval(Pattern,next);//求Pattern的next函数值 int index=0,i=0,j=0; while(Text[i]!='\0' && Pattern[j]!='\0' ) { if(Text[i]== Pattern[j]) { ++i;// 继续比较后继字符 ++j; } else { index += j-next[j]; if(next[j]!=-1) j=next[j];// 模式串向右移动 else { j=0; ++i; } } }//while delete []next; if(Pattern[j]=='\0') return index;// 匹配成功 else return -1; } int main()//abCabCad { char* text="bababCabCadcaabcaababcbaaaabaaacababcaabc"; char*pattern="adCadCad"; //getNext(pattern,n); //get_nextval(pattern,n); cout<
2022-12-03 21:12:51 418KB c语言 数据结构 字符串模式匹配 算法
1
无约束最优化的直接法 坐标轮换法 模式搜索法 旋转方向法
1
1.0 引言   美国国家半导体产品DP83640的独特性能,即100 Mb/s 下的同步以太网技术,可在用以太网连接的IEEE1588精密时 间协议(PTP)系统之间实现非常精确的同步。采用这种特 性,便可工作在要求的网络拓扑约束内,实现PTP应用达到 次纳秒级的主从同步精度。同时也能产生一个与主PTP时钟 锁定和校准的从结点时钟输出。   本应用注释首先提供了采用同步以太网模式测量主从结 点同步所得到的经验结果的总结。然后,提供了与同步以太 网模式相关的工作原理和拓扑限制有关的背景信息。接着讨 论了典型应用,通过经验数据清楚地解释了采用同步以太网 模式的潜在精度。本应用注释适用于下列产
1