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目標函數(shù)

  • 屏保程序

    屏保程序,可以讓你的計算機別人用不了。只有自己能用。。謝謝。。qq:28543487 開關在屏目最上方中間。點擊就可打開。

    標簽: 屏保 程序

    上傳時間: 2015-03-31

    上傳用戶:pinksun9

  • 使用遞歸的方法實現的算式分析器

    使用遞歸的方法實現的算式分析器,給定一個符合C語言格式的算式,可以使用括號,單目運算符等,計算算式的運算結果。

    標簽: 遞歸 分析器

    上傳時間: 2014-01-05

    上傳用戶:aig85

  • SQL基礎 使用SQL從表中取記錄 使用ISQL執行SELECT查詢 操作多個表 排序查詢結果 取出互不相同的記錄 創建新表 使用SQL事務管理器 創建索引 SQL核心語句 集合函

    SQL基礎 使用SQL從表中取記錄 使用ISQL執行SELECT查詢 操作多個表 排序查詢結果 取出互不相同的記錄 創建新表 使用SQL事務管理器 創建索引 SQL核心語句 集合函數 其它常用的SQL表達式,函數,和過程

    標簽: SQL SELECT ISQL 記錄

    上傳時間: 2013-12-31

    上傳用戶:kytqcool

  • 一個LCD燈的小程序。不是我寫的。我只負責了調試。適用在ACEXEP1K30QC208-3上。我跑了SIMULATOR

    一個LCD燈的小程序。不是我寫的。我只負責了調試。適用在ACEXEP1K30QC208-3上。我跑了SIMULATOR,管腳連接標示了。我也下在電路板上試過了,沒有問題。要用到實驗板上的兄弟們把CLK1改到TESTOUT3或者0就好了。綫幫助新手,人人有責。

    標簽: SIMULATOR ACEXEP LCD 208

    上傳時間: 2015-04-10

    上傳用戶:330402686

  • 改進遺傳算法-郭濤算法做最優化問題很管用,算法的基本思想是 先任意產生n個隨機數

    改進遺傳算法-郭濤算法做最優化問題很管用,算法的基本思想是 先任意產生n個隨機數,然后從n個數里隨機選擇m個數,再有這m個 數合成一個新數,將這個新數同n個數中間適應值函數值的最差的比較, 如果好的話就取代最差的那個,如果它比最好的還要好的話,則把最好的 也取代。如果比最差的壞,則重新合成一個新數。依次循環下去。 程序的奇妙之處是GA_crossover()函數,產生的新數確實比較好,看看 那位大俠能改進一下,產生比這跟好的數。

    標簽: 算法 郭濤算法 隨機數

    上傳時間: 2015-04-10

    上傳用戶:thuyenvinh

  • ADC的源程式

    ADC的源程式,把51的正負極接至ADC,再將ADC.asm檔compile後,ACD便會產生將類比轉成數位訊號的效果

    標簽: ADC 程式

    上傳時間: 2013-12-31

    上傳用戶:569342831

  • 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

  • 本書是為那些想了解Linux 內核工作原理的Linux 狂熱愛好者而寫 它并非一本內部 手冊主要描敘了Linux設計的原理與機制以及Linux內核怎樣工作及其原因 Linux還在不斷改進本書基于目

    本書是為那些想了解Linux 內核工作原理的Linux 狂熱愛好者而寫 它并非一本內部 手冊主要描敘了Linux設計的原理與機制以及Linux內核怎樣工作及其原因 Linux還在不斷改進本書基于目前比較流行且性能穩定的2.0.33 核心

    標簽: Linux 內核 工作原理

    上傳時間: 2014-01-07

    上傳用戶:牛布牛

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