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差分方程
线性代数--------学习总结
系数矩阵和等式右边的结果组成的矩阵叫做增广矩阵,列出该矩阵之后,表示出来主元,就得到了
方程
组的解,约定选择下标小的作为主元)一个定理:对于形如ax=b,
阑梦清川
·
2024-01-29 21:06
线性代数
线性代数
学习
球谐光照学习笔记
其数学推导的过程可能实际应用中不太会涉及,但是了解原理和过程还是挺值得学习的跟着这位老师的思路学习的球谐光照——辐照度照明-知乎球谐函数是拉普拉斯
方程
分离径向后,角度部分通解的正交项那么就需要了解球坐标系下的拉普拉斯
方程
分离变数的过程
胡说ba道
·
2024-01-29 21:20
学习笔记
unity
游戏引擎
伊恩·斯图尔特《改变世界的17个
方程
》相对论笔记
一系列相关的
方程
改变了我们对空间、时间、物质和引力的看法。它带来了什么?当然有全新物理学。核武器……好吧,也许吧——但不像坊间传闻中那样直截了当或言之凿凿。黑洞、大爆炸、GPS和卫星导航。
feiyu66666
·
2024-01-29 20:24
课外阅读
笔记
学习
其他
物理学
leetcode-top100数组专题
状态转移
方程
根据状态的定义,由于nums[i]一定会被选取,并且以nums[i]结尾的连续子数组与以nums[i-1]结尾的连续子数组只相差一个元素nums[i]。
杜阿福
·
2024-01-29 19:01
leetcode
算法
数据结构
完全背包算法
问题转换为从前i个物品种选择一些物品放入j-w[i]的背包中可以获得的最大价值由此推出状态转移
方程
:dp[i][j]=max(dp[i-1][j],dp[i-1][j-k*w[i]]+k*v[i])那么能在空间上再优化一下
seanli1008
·
2024-01-29 19:59
动态规划
动态规划
算法
g2o--ba代码解析
在图中,以顶点表示优化变量,以边表示观测
方程
。于是总体优化问题变为n条边加和的形式(边是约束)。在具体编写g2o代码时,我们也需要明确哪些是顶点(优化项),哪些是边(约束项)。
zhanglehes
·
2024-01-29 19:59
数学
c++
源码分析
算法
PINN物理信息网络 | 混合变量PINN求解纳维-斯托克斯
方程
混合变量物理神经网络(MixedVariablePhysics-InformedNeuralNetwork,PINN)是一种将物理知识与神经网络相结合的方法,用于求解偏微分
方程
(PartialDifferentialEquations
算法如诗
·
2024-01-29 19:54
物理信息网络(PINN)
PINN物理信息网络
计算方法实验2:利用二分法及不动点迭代求解非线性
方程
一、问题描述利用二分法及不动点迭代求解非线性
方程
。二、实验目的掌握二分法及不动点迭代的算法原理;能分析两种方法的收敛性;能熟练编写代码实现利用二分法及不动点迭代来求解非线性
方程
。
_宁清
·
2024-01-29 18:29
计算方法(数值分析)实验课
算法
matlab
数据分析
二分法
不动点迭代
线性回归
非线性方程
JCEF学习
JCEF重要概念CEFCEF,全称ChromiumEmbeddedFramework,它是基于GoogleChromium的开源项目,它的目标是能够向第三
方程
序添加WEB浏览器功能,以及可以使用HTML
£小羽毛
·
2024-01-29 17:11
java
仪式感的重要性
但我们不是用逻辑和
方程
式思考世界,我们的认知受制于我们自己的身体和心理的感受,以及众多环境因素。我们是通过不可预
巨晓松
·
2024-01-29 17:02
张首晟教授留给我们的一封信
自然界三大基本常数:1.E=MC2(爱因斯坦的质能
方程
式,能量=质量*光速的平方)2.S=-plogp(信息熵公式,)3.海森堡测不准原理万物都是由原子构成(宇宙构成,复杂世界由简单构成)欧几里得几何公理
TAO0430
·
2024-01-29 17:55
学习之道读书笔记第14章
要看到
方程
背后的意义,而要想看到,必须增加在学识上的水平。我们需要用心灵之眼,给数学科学的抽象概念,赋予黑色坎肩爱因斯坦经常把自己想象成一粒具有光速的公司,然后另外一颗光子会看到要感受到它。
韩溪流
·
2024-01-29 16:36
【蓝桥备赛】肖恩的投球游戏加强版——基础二维
差分
题目链接肖恩的投球游戏加强版个人思路q次对一个n*m的矩阵操作,我们肯定不能对这个矩阵每次都进行修改,不然复杂度就是O(qnm)也就是1e11,明显会超时的。那么,我们就需要拿一个数组记录下这q次操作都干了什么?while(q--){intx1,y1,x2,y2;llc;cin>>x1>>y1>>x2>>y2>>c;brr[x1][y1]+=c;brr[x1][y2+1]-=c;brr[x2+1]
lcx_defender
·
2024-01-29 15:22
#
蓝桥杯
蓝桥杯
算法
java
c++
【算法】闇の連鎖(树上
差分
,LCA)
题目传说中的暗之连锁被人们称为Dark。Dark是人类内心的黑暗的产物,古今中外的勇者们都试图打倒它。经过研究,你发现Dark呈现无向图的结构,图中有N个节点和两类边,一类边被称为主要边,而另一类被称为附加边。Dark有N–1条主要边,并且Dark的任意两个节点之间都存在一条只由主要边构成的路径。另外,Dark还有M条附加边。你的任务是把Dark斩为不连通的两部分。一开始Dark的附加边都处于无敌
一只大黄猫
·
2024-01-29 15:08
算法
算法
数据结构
LCA
c++
图论
树上差分
蓝桥杯——肖恩的投球游戏
差分
非常简单的,显而易见的
差分
题目,直接上代码。(相信日后的自己依然没有问题!)
怪憨
·
2024-01-29 14:55
蓝桥杯
蓝桥杯省赛无忧 编程14 肖恩的投球游戏加强版
#include#defineMAX_N1003inta[MAX_N][MAX_N],d[MAX_N][MAX_N];//
差分
数组的初始化voidinit_diff(intn,intm){for(inti
暗托涅瓦
·
2024-01-29 14:23
蓝桥杯省赛无忧
蓝桥杯
算法
c++
线性代数笔记4.4(二)非齐次线性
方程
组解的结构
4.4非齐次线性
方程
组解的结构导出组首先Ax=b是一个非齐次线性
方程
组,若Ax=0,则叫这个齐次
方程
组为导出组性质若a1,a2是Ax=b的解,则a1-a2是Ax=0的解,即非齐次
方程
组的解相减得到齐次
方程
组的解非齐次线性
方程
组的解与导出组的解相加以后
被遗忘在角落的死小孩
·
2024-01-29 13:18
线性代数笔记
c++
容器
开发语言
2024.1.28周报
PhysicsInformedDeepLearning(PartI):Data-drivenSolutionsofNonlinearPartialDifferentialEquations的文献,论文分两部分,介绍数据驱动解决方案和偏微分
方程
发
Nyctophiliaa
·
2024-01-29 09:19
机器学习
深度学习
人工智能
【CANoe使用大全】——Graphics窗口
窗口打开方式2.1.Analysis—>Graphics2.2.MeasurementSetup------>Graphics3.变量添加4.Graphics窗口菜单栏介绍4.1.单个测量光标4.2.
差分
测量光标
77赫兹
·
2024-01-29 09:14
CANoe使用大全
CANoe
CAN
电流基础第三章网孔电流法
=il2是因为il1的网孔里面的i3跟il2的电流方向相同i2=il2-il1是因为il1是由上往下,il2是由下往上,而最后的i2是向上的,说明il2的电流比il1的电流大根据支路电流法,列出KVL
方程
然后
背负永恒疾风命运之皇子
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2024-01-29 09:28
单片机
嵌入式硬件
社交电子
机器学习第二十七周周报 PINNs
文章目录week27PINNs摘要Abstract一、监督学习二、文献阅读1.题目2.abstract3.偏微分
方程
的数据驱动解3.1连续时间模型example(Schrodingerequation)
沽漓酒江
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2024-01-29 08:31
机器学习
人工智能
机器学习与流体动力学:谷歌AI利用「ML+TPU」实现流体模拟数量级加速
流体可以用纳维-斯托克斯
方程
来描述,但大规模求解这类
方程
仍属难题,受限于解决最小时空特征的计算成本。这就带来了准确率和易处理性之间的权衡。不可压缩流体通常由如上纳维-斯托克斯
方程
来建模。最近,来
PaperWeekly
·
2024-01-29 08:49
神经网络
机器学习
人工智能
深度学习
算法
SHADE和SaDE跑CEC2017测试集
SHADE和SaDE跑CEC2017测试集对比图,并分别连续运行30次并且输出最优值,最差值,平均值,标准差基于成功历史的参数自适应
差分
进化算法(SHADE)是经典的
差分
进化变体,该论文发表于2013年
树洞优码
·
2024-01-29 06:09
算法改进
优化算法
差分进化算法改进
差分进化算法
自适应
差分
进化算法(SaDE)优化BP神经网络
自适应
差分
进化算法(SaDE)优化BP神经网络自适应
差分
进化算法(SaDE)可以用于优化神经网络中的参数,包括神经网络的权重和偏置。
树洞优码
·
2024-01-29 06:09
算法
神经网络
人工智能
自适应差分进化算法
2024.1.28 GNSS 学习笔记
1.基于地球自转改正卫地距以及伪距码偏差重构定位
方程
:先验残差计算公式如下所示:2.观测值如何定权?权重如何确定?
Code_ADing
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2024-01-29 05:43
学习
笔记
GNSS
全球卫星导航系统
算法
PPP
vivado 将I/O规划项目迁移到RTL、UltraScale的I/O规划体系结构内存IP、UltraScale体系结构内存IP I/O规划设计流程变更、综合I/O规划
差分
对缓冲器添加到顶部模块和总线定义也包括在RTL中。项目属性更改为反映RTL项目类型。重要!迁移后,RTL项目无法转换回I/O规划项目。要转换项目,请执行以下操作:1.选择文件 → 迁移到RTL。
cckkppll
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2024-01-29 02:30
fpga开发
学习这件事
上学时老师说活到老学到老,我没有当回事,觉得我会写作文了,会
方程
式了,会那么多东西了,毕业了就什么也不需要学了。
青儿小语
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2024-01-29 00:47
C++ 数论相关题目 线性同余
方程
(扩展欧几里得算法的应用)
给定n组数据ai,bi,mi,对于每组数求出一个xi,使其满足ai×xi≡bi(modmi),如果无解则输出impossible。输入格式第一行包含整数n。接下来n行,每行包含一组数据ai,bi,mi。输出格式输出共n行,每组数据输出一个整数表示一个满足条件的xi,如果无解则输出impossible。每组数据结果占一行,结果可能不唯一,输出任意一个满足条件的结果均可。输出答案必须在int范围之内。
伏城无嗔
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2024-01-28 23:01
数论
力扣
算法笔记
算法
c++
常见的升级方式总结
差分
升级(DifferentialUpdate/IncrementalUpdate):描述:
差分
升级只下载并应用新版本与当前版本之间的差异部分,而不是整个软件包。这减少了下载
稚肩
·
2024-01-28 23:01
嵌入式硬件
有趣的数学 了解TensorFlow的自动微分的实现
可用的主要选择是手动微分、有限
差分
近似、正向模式自动微分和反向模式自动微分。TensorFlow实现了反向模式autodiff,但要理解它,建议全面了解一下主要的方法。让我们从手动微分开始。二、手
坐望云起
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2024-01-28 22:21
深度学习从入门到精通
有趣的数学
神经网络
人工智能
自动微分
计算图
机器学习
反向传播
链式法则
CF1887C Minimum Array
题目结论:记a,ba,ba,b是两个序列,a′,b′a',b'a′,b′分别是a,ba,ba,b的
差分
,那么a>b⟺a′>b′a>b\Longleftrightarrowa'>b'a>b⟺a′>b′。
dygxczn
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2024-01-28 21:08
c++
算法
开发语言
差分
隐私 深度学习_深度学习中的差异隐私
差分
隐私深度学习IwouldliketothankMr.AkshayKulkarniforguidingmeonmyjourneyinpublishingmyfirst-everarticle.我要感谢
weixin_26722031
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2024-01-28 21:32
深度学习
机器学习
人工智能
tensorflow
python
使用前端技术实现静态图片局部流动效果
大厂技术高级前端Node进阶点击上
方程
序员成长指北,关注公众号回复1,加入高级Node交流群声明:本文涉及图文和模型素材仅用于个人学习、研究和欣赏,请勿二次修改、非法传播、转载、出版、商用、及进行其他获利行为
傲娇的koala
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2024-01-28 20:52
前端
css3
css
高中数学基础20190311-参数
方程
消元常用策略
今天你来问我一个参数
方程
化普通
方程
的问题我给你提了消参的策略#代数消元代入消元加减消元平方和消元平方差消元三角消元代入消元加减消元解出cos与sin平方和消元解出sec与tan平方差消元
7300T
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2024-01-28 19:51
算法刷题:p1387 最大正方形
解题思路:利用动态规划的思想设置一个标记数组flag[][],flag[i][j]用来记录矩阵op[][]中以op[i][j]为右下角的子矩阵中最大的正方形边长,那么动态
方程
就是flag[i][j]=min
迷路的小鹿斑比_Perry
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2024-01-28 19:42
算法
嵌入式linux面试题目总结
CAN协议使用两根
差分
信号线进行数据传输:CAN_H(高电平)和CAN_L(低电平)。它采用了
ST小智
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2024-01-28 18:53
单片机
嵌入式硬件
服务器
动态规划算法题刷题笔记
首先看动态规划的三要素:重叠子问题、最优子结构和状态转移
方程
。
归思君
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2024-01-28 18:44
数据结构与算法
算法
动态规划
笔记
基于调频广播发射系统的BDS/FM-RTK北斗高精度定位系统简介
我公司(北京恒星科通)最新开发研究了一款基于调频广播发射机作为北斗
差分
信息发布基站的广播式FM-RTK系统,采用IBOC带内同播技术,利用现有的大功率调频广播发射机副信道(SCA辅助信道)将北斗
差分
信号以广播的方式发射出去
北京恒星科通刘军
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2024-01-28 18:00
信号处理
信息与通信
算法模型之回归模型(岭回归Ridge)
线性回归:1.假设模型线性模型和线性关系是不同的,线性关系一定是线性模型,而线性模型不一定是线性关系2.优化算法正规
方程
正规
方程
可以比作成一个天才,只需要一次就可以求出各种权重和偏置梯度下降梯度下降算法可以比作一个勤奋努力的普通人
rookie-rookie-lu
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2024-01-28 17:26
机器学习
回归
机器学习
线性回归
python
sklearn
直线拟合(支持任意维空间的直线拟合,附代码)
MATLABMATLABMATLAB代码一、问题描述 给定一系列的三维空间点(xi,yi,zi),i=1,2,...,n(x_i,y_i,z_i),i=1,2,...,n(xi,yi,zi),i=1,2,...,n,拟合得到直线的
方程
Marc Pony
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2024-01-28 15:20
计算几何
直线拟合
任意维空间直线拟合
直线拟合matlab代码
直线点向式方程
算法学习系列(二十九):裴蜀定理、扩展欧几里得算法
目录引言一、裴蜀定理二、扩展欧几里得算法模板三、公式推导四、例题1.扩展欧几里得算法模板题2.线性同余
方程
引言这个扩展欧几里得算法用的还是比较多的,而且也很实用,话不多说直接开始吧。
lijiachang030718
·
2024-01-28 14:58
算法
算法
学习
VTK笔记-图形相关-平面-vtkPlaneSource
其中包括将点投影到平面上、计算平面
方程
和返回平面法线。 vtkPlane是抽象类vtkImplicitFunction的具体实现。
黑山老妖的笔记本
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2024-01-28 14:24
VTK笔记-图形相关
c++
VTK
模电专题-全
差分
运放
从上图中可以看到,运放的正输入端有一个Vin信号,负输入端没有接输入信号;这是一种典型的将单端输入型号转化成
差分
信号的连接方式。具体的分析我直接上杨老师的内容:好了,以上就是差动放大器的入门知识点。
南山维拉
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2024-01-28 13:59
模拟电子
嵌入式硬件
蓝桥OJ3694肖恩的投球游戏plus
二维
差分
#includeusingnamespacestd;constintN=1e3+5;inta[N][N],d[N][N];intmain(){intn,m,q;cin>>n>>m>>q;for(
懒羊羊oo
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2024-01-28 12:31
蓝桥杯备赛练习
算法
c++
[计算机数值分析]牛顿法求解
方程
的根
Spring-_-Bear的CSDN博客导航对于
方程
f(x)=0f(x)=0f(x)=0设已知它的近似根xkx_{k}xk,则函数f(x)f(x)f(x)在点xkx_{k}xk附近可用一阶泰勒多项式p(
Spring-_-Bear
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2024-01-28 12:00
武理四年
c++
数值分析
牛顿迭代法
迭代求方程根
图像处理常用算法介绍
一.SIFT(Scale-Invariantfeaturetransform)特征重点是了解DOG(DifferenceofGaussian)高斯
差分
图像是如何生成的,以及求取关键点,求取关键点的主方向
竹叶青lvye
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2024-01-28 12:52
程序员的数学
图像处理
计算机视觉
人工智能
强化学习(四)动态规划——1
动态规划算法(DP)和一般的强化学习算法的关键思想都是基于价值函数对策略的搜索,如前所述,一旦我们找到满足贝尔曼最优
方程
的最优价值函数
EasonZzzzzzz
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2024-01-28 11:44
强化学习
动态规划
算法
特征值和特征向量的解析解法--带有重复特征值的矩阵
考虑一个n×n的矩阵A,假设它有一个重复的特征值λ,即λ是特征值
方程
det(A-λI)=0的多重根。我们需要找到与特征值λ相关的特征向量。
喵叔哟
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2024-01-28 08:21
矩阵
算法
线性代数
九年义务教育欠我们一堂保险课
学校教了我们一元一次
方程
、水的分子式、牛顿三大定律,以及微积分、宏观经济学……但从来没有教我们怎么处理自己的情绪、怎么交朋友、怎么提高办事能力、
张芜名
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2024-01-28 07:00
数值计算方法
2.对算法所要考虑的问题:a.计算速度:eg:求解一个20阶线性
方程
组,用克莱姆法则要进行9.71020次运算,如用每秒1亿次乘法运算的计算机要30万年;而用加减消元法需3000次乘法运算.b.存储量
POP-2000
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2024-01-28 07:28
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