高速数字设计经典教材,电子版
2022-05-27 19:11:29 5.81MB 黑魔书
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高性能python,介绍了如何寻找python程序性能瓶颈的方法,以及从数据结构和模块等方面介绍提升python程序性能的方法,是python进阶的必读书!
2022-05-27 14:13:46 8.67MB python
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考试系统毕业设计项目含源码项目:分析纽约市高中数据 美国教育体系中最具争议的问题之一是标准化考试的有效性,以及它们是否对某些群体不公平。 鉴于我们对这个主题的先验知识,调查 SAT 分数和人口统计数据之间的相关性可能是一个有趣的角度。 我们可以将 SAT 分数与种族、性别、收入等因素相关联。 SAT 或 Scholastic Aptitude Test,是美国高中生在申请大学之前参加的一项考试。 大学在决定录取谁时会考虑考试成绩,因此在考试成绩上表现出色是相当重要的。 测试由三个部分组成,每个部分有 800 个可能的分数。 总分超过 2,400 分(虽然这个数字已经改变了几次,但我们项目的数据集基于 2,400 总分)。 组织通常根据平均 SAT 分数对高中进行排名。 分数也被视为衡量整体学区质量的指标。 纽约市在网上提供,以及 . SAT 数据的前几行如下所示: 不幸的是,结合这两个数据集不会为我们提供我们想要使用的所有人口统计信息。 我们需要用其他来源补充我们的数据以进行全面分析。 同一个网站有几个相关的数据集,涵盖人口统计信息和考试成绩。 以下是我们将使用的所有数据集的链接: 按
2022-05-26 11:24:47 4.67MB 系统开源
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科技文献检索与写作:05第四章 第三节 High wire press.ppt
2022-05-20 19:07:37 389KB 文档资料 科技
考试系统毕业设计项目含源码出于本项目的目的,我们将使用有关纽约市公立学校的数据。 介绍: 美国教育体系中最具争议的问题之一是标准化考试的有效性,以及它们是否对某些群体不公平。 SAT 或 Scholastic Aptitude Test,是美国高中生在申请大学之前参加的一项考试。 大学在决定录取谁时会考虑考试成绩,因此在考试成绩上表现出色是相当重要的。 测试由三个部分组成,每个部分有 800 个可能的分数。 总分超过 2,400 分(虽然这个数字已经改变了几次,但我们项目的数据集基于 2,400 总分)。 组织通常根据平均 SAT 分数对高中进行排名。 分数也被视为衡量整体学区质量的指标。 我们需要用其他来源补充我们的数据以进行全面分析。 同一个网站有几个相关的数据集,涵盖人口统计信息和考试成绩。 以下是我们将使用的所有数据集的链接: 按学校划分的 SAT 分数 - 纽约市每所高中的 SAT 分数 学校出勤 - 纽约市每所学校的出勤信息 班级规模 - 每所学校班级规模的信息 AP 考试成绩 - 每所高中的大学预修 (AP) 考试成绩(通过特定科目的可选 AP 考试可以获得该科目的学生大
2022-05-16 16:19:27 4.72MB 系统开源
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常规相似度测量方法的性能受到高维数据维数诅咒的严重影响,原因是稀疏维数和噪声维数之间的数据差异占据了很大一部分相似度,从而导致任何结果之间的差异。提出了一种基于归一化净格子空间的高维数据测量方法,将每个维的数据范围划分为几个区间,将不同维的分量映射到对应的区间上,只有相同或相邻区间的分量为了验证该方法,为验证该方法,使用了三种数据类型,并比较了七种常见的相似性测量方法。 实验结果表明,该方法的相对差异随维数的增加而增加,比常规方法高出约两个或三个数量级。此外,该方法在不同维度上的相似范围为[0,1 ],适合进行降维后的相似性分析。
2022-05-16 13:24:21 1.75MB high-dimensional data the curse of
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日历查看 Android平台上优雅的CalendarView。 用画布自由绘制UI,快速,高效和低内存。 支持月视图,周视图,年视图,自定义周开始,农历日历等。 热插拔UI定制! 您无法想到日历会如此优雅! AndroidStudio v3.5 + 支持版本(如果使用支持包) implementation 'com.haibin:calendarview:3.6.8' 如果使用Androidx,则为Androidx版本 implementation 'com.haibin:calendarview:3.7.1' com.haibin calendarview 3.7.0 pom </depende
2022-05-15 15:40:40 56.19MB android calendar calendar-component calendar-view
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收集于网络,是关于高速数字设计的书籍,共一个压缩包
2022-05-13 18:38:56 4.02MB High-Speed_Digital_System_Design
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调整后的锚定邻域回归(A +)方法是用于单幅图像超分辨率的最新方法之一。 A +方法的一个重要的隐含假设是,与相似的低分辨率(LR)图像块相对应的高分辨率(HR)图像块也必须相似。 因此,HR补丁空间和LR补丁空间中的邻域回归可以共享相同的代表系数。 但是,由于超分辨率问题的不适性,该假设通常是无效的,并且非相似的HR样本色块通常共享较大的代表系数。 为了解决这个问题,我们建议通过将高分辨率的基于相似度的调整权重引入HR表示系数来改进A +方法,以减少这些非相似HR样本补丁的影响。 在超分辨率处理之前,这些调整权重以低的计算成本被合并到投影矩阵中。 数值结果表明,该方法能够以较低的计算成本有效地提高A +方法的性能。
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美国电子消费品制造商协会(Consumer Electronics Association,CEA)制定的“未压缩数字视频标准”,当前版本为CEA-861-F。里面介绍了各种分辨率标准配置。
2022-05-09 18:34:43 3.13MB CEA
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