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數(shù)值解法

  • 通過單片機80C196單片機讀取AD轉換AD754值的子程序

    通過單片機80C196單片機讀取AD轉換AD754值的子程序

    標簽: 80C196 754 單片機 AD

    上傳時間: 2015-04-23

    上傳用戶:13215175592

  • UNIX下SH的實現源碼

    UNIX下SH的實現源碼,c語言實現,可以方便的將SH移植到其他平臺

    標簽: UNIX 源碼

    上傳時間: 2015-04-23

    上傳用戶:yxgi5

  • 實現中綴變后綴表達式求值.用VC編寫的,大家可以來看看,發表下意見也行.

    實現中綴變后綴表達式求值.用VC編寫的,大家可以來看看,發表下意見也行.

    標簽: 表達式 編寫

    上傳時間: 2015-04-23

    上傳用戶:xsnjzljj

  • 中綴表達式求值,運用了堆棧進行存儲,并支持小數的計算

    中綴表達式求值,運用了堆棧進行存儲,并支持小數的計算

    標簽: 表達式 堆棧 存儲 計算

    上傳時間: 2013-12-14

    上傳用戶:1051290259

  • 數據結構中的表達式求值運算算法實現。數據結構課的要求。

    數據結構中的表達式求值運算算法實現。數據結構課的要求。

    標簽: 數據結構 表達式 算法 運算

    上傳時間: 2014-01-16

    上傳用戶:gengxiaochao

  • 請大家看一看, 我編的這個用遺傳算法求 f(x)=xsin(10pi*x)+2.0 x為-1到2區間的值

    請大家看一看, 我編的這個用遺傳算法求 f(x)=xsin(10pi*x)+2.0 x為-1到2區間的值

    標簽: xsin 2.0 10 pi

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:15071087253

  • 輸入一個算術表達式,求出其值,要求表達式輸入正確,且數字為0到9之間.并且要以 # 結束。

    輸入一個算術表達式,求出其值,要求表達式輸入正確,且數字為0到9之間.并且要以 # 結束。

    標簽: 輸入 表達式 算術

    上傳時間: 2014-01-09

    上傳用戶:hzy5825468

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:R50974

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2015-04-24

    上傳用戶:ryb

  • 模擬退火算法來源于固體退火原理

    模擬退火算法來源于固體退火原理,將固體加溫至充分高,再讓其徐徐冷卻,加溫時,固體內部粒子隨溫升變為無序狀,內能增大,而徐徐冷卻時粒子漸趨有序,在每個溫度都達到平衡態,最后在常溫時達到基態,內能減為最小。根據Metropolis準則,粒子在溫度T時趨于平衡的概率為e-ΔE/(kT),其中E為溫度T時的內能,ΔE為其改變量,k為Boltzmann常數。用固體退火模擬組合優化問題,將內能E模擬為目標函數值f,溫度T演化成控制參數t,即得到解組合優化問題的模擬退火算法:由初始解i和控制參數初值t開始,對當前解重復“產生新解→計算目標函數差→接受或舍棄”的迭代,并逐步衰減t值,算法終止時的當前解即為所得近似最優解,這是基于蒙特卡羅迭代求解法的一種啟發式隨機搜索過程。退火過程由冷卻進度表(Cooling Schedule)控制,包括控制參數的初值t及其衰減因子Δt、每個t值時的迭代次數L和停止條件S。

    標簽: 模擬退火算法

    上傳時間: 2014-12-19

    上傳用戶:TRIFCT

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