操作系统实验室
2021-11-03 23:29:32 174KB 系统开源
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苹果系统rknn轮子包
2021-11-03 20:08:33 115.72MB rknn mac os x
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主要介绍了用python按照图像灰度值统计并筛选图片的操作(PIL,shutil,os),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
2021-11-03 17:34:12 37KB python 图像灰度值 筛选图片
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Mac OS搭建Python+selenium自动化测试环境 1、官网下载安装python 访问Python官网 https://www.python.org/downloads,下载安装Python安装包,一路点击安装即可。 验证是否安装成功 打开终端,输入以下命令,查看python安装位置 which python3 终端输入以下命令,查看Python当前版本 python3 --version 终端输入以下命令,进入Python交互模式 python3 注意: ——————————————————————————————- Mac OS自身其实已经带有Python,版本为2.7.
2021-11-03 14:37:18 2.55MB c le mac
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内附详细的安装方法,普通电脑安装Mac OS教程 。种子附加在安装说明里边。双击即可下载。各种用到的工具里边也有打包。想安装MAC有了这一个就够了。
2021-11-03 00:57:46 491KB Mac oa Mac雪豹 10.6
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Linux系统下C语言编译器GCC的使用
2021-11-02 20:01:28 509KB linux os gcc/gdb编译调试
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极限学习机ELM是一类Single-hidden Layer Feedforward Neural Network(SLFNs)算法,由Huang等基于 Moore-Penrose 广义逆的理论提出,主要针对SLFNs中存在的学习速率慢,迭代时间长,学习参数如学习步长、学习率需要人为提前设置等问题。与传统的神经网络学习算法相比,ELM只需要设置合适的隐层节点数,随机生成隐层所需所有参数,利用最小二乘法确定输出层权值。整个学习过程只需一步而无需多次更新隐层参数。正是因为ELM算法的快速学习能力以及较强的非线性逼近能力等特点,使得ELM在实际应用中受到了研究者们的青睐。 本代码给出了实现正则化极限学习机(RELM)、在线学习的极限学习机(OS-ELM)、带遗忘机制的在线学习极限学习机(FOS-ELM)使用python进行了实现,并基于一个简单的数据集对三种算法进行了比较,并比较了不同隐藏层节点对性能的影响。
2021-11-02 20:00:35 1.96MB ELM 极限学习机 机器学习 python
基于杂凑技术的反置页表方法的页式内存管理的模拟实现 功能要求 (1)设计非虚拟的反置页表页式存储管理模块; (2)内存空间及其划分(界面) 内存物理空间大小可选择:256M bytes,512M bytes; 每个页框的大小可选择:1K bytes,2K bytes,4K bytes; (3)根据所选择的内存空间及其划分,显示对应的反置页表表项的项数及其所占空间的大小; (4)随机产生多个进程的(进程号,进程逻辑空间大小)二元组并显示; 注:产生的所有进程逻辑页面数之和≤内存物理空间的总页框数; 每个进程逻辑空间大小≥4页; 产生的进程(二元组)个数≥4; 进程逻辑页面数= 进程逻辑空间大小÷页框大小 (5)实现针对上述情况,显示相应反置页表的相关表项内容: 反置页表表项序号、进程号、逻辑页号、冲突标志、空闲/占用标志 (6)随机选定上述产生的一个进程,并随机产生该进程的一个逻辑地址L: L的正确性检查:L对应的逻辑页号应与该进程的逻辑空间大小相符合; 显示L的逻辑页号、页内偏移; 显示L对应的页框号; 显示L访问的实际物理地址
2021-11-02 15:07:32 15KB java GUI 吉林大学 操作系统OS
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产品很好。真的不知道说什么号,真飞不知道政府可哦啊见
2021-11-02 13:07:20 123KB 驱动
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多进程同步方法演示“生产者-消费者”问题,操作系统OS的课程设计,附带报告
2021-11-02 08:23:24 11.38MB 生产者消费者 操作系统 os 课程设计
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