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  • 来自专栏深度学习|机器学习|歌声合成|语音合成

    -02- DOE实验设计步骤

    1.1 基于OFAT的传统实验设计: 每次实验只考虑一个参数的影响,其它参数都是固定不变的 只适用于简单工艺过程,因为它不考虑因素间的相互影响 效率低下 不能找到真正的最优值(区间) 1.2 基于 DoE的现代实验设计: 一次可以考虑多个参数影响(并行分析) 考虑不同因素间的相互影响 通过最少的实验次数获得尽可能多的信息 能更好的找到系统的最优区间 1.3 DOE和OFAT的比较 在应用上, 步骤 2.1陈述实际的问题和实验的目的 表述自己课题的难点以及实验的可行性 2.2因果链分析,提取重要的因子 了解筛选或表征研究的主要作用和相互作用,每个因子的两个级别,可最大程度地减少工作量并最大化信息 . 2.3选择Y的响应变量 选择Y的响应变量,对因子进行重要性排序; 2.4陈述因子和水平 对每个因子进行水平的设计; 2.5选择DOE实验设计 进行实验的设计 2.6实施实验以及收集数据 进行实验之前要进行 ,测量系统误差的分析,确定是否稳定; 进行实验并统计数据; 2.7分析实验结果 进行分析和实验设计 2.8结论和计划 进行结果和计划

    1.7K30编辑于 2023-05-03
  • 来自专栏全栈程序员必看

    chip seq实验原理及步骤_思科真机实验环境搭建

    实验内容 通过实验环境学习了解SR-PCE。 xrv_7作为PCE,计算PE1到PE2的路径。网络中IP设置,metric值与之前的实验一致。 实验全部配置:实验配置链接https://download.csdn.net/download/qq_33681684/85162705 拓扑图 配置流程: 配置SRGB 在IGP(is-is)中使能 前面的配置可以参考: SR-TE Policy(思科)—-explicit path 实验 SR-TE Policy(思科)—-dynamic path 实验 实验的所有配置:PCEP实验所有节点配置 计算结果:PE1-P1-P3-P4-PE2 根据TE metric计算结果:PE1-P2-P4-P3-PE2 在头端节点PE1上配置两个SR-TE Policy,p4基于igp计算,p5基于 其余color 是前两次实验的policy可以不关注。

    68920编辑于 2022-10-04
  • 来自专栏测试GO材料测试

    单细胞凝胶电泳实验(彗星实验)的应用与试验基本步骤

    单细胞凝胶电泳实验(彗星实验)的应用与试验基本步骤彗星实验(Comet Assay),又称单细胞凝胶电泳实验(Single Cell Gel Electrophoresis, SCGE),是一种在单细胞水平上检测 :评估环境污染物对生物体的遗传毒性影响临床研究:研究疾病(如癌症)与DNA损伤的关系彗星实验的基本步骤1. 包埋将细胞与低熔点琼脂糖(0.5-1%)混合滴加在预先涂有普通琼脂糖的载玻片上盖上盖玻片,4℃固化5-10分钟3. 解旋将载玻片置于碱性缓冲液(300mM NaOH, 1mM EDTA, pH>13)中室温解旋20-40分钟,使DNA双链解旋并暴露损伤位点5. 中和与染色用中和缓冲液(0.4M Tris-HCl, pH 7.5)中和2-3次,每次5分钟用荧光染料(如EB、SYBR Green等)染色避光保存待观察7.

    46410编辑于 2025-06-30
  • 来自专栏Andromeda的专栏

    md5碰撞实验

    task 1 # Task 生成两个不同的文件,但是这两个文件具有相同的md5哈希值。也就是最简单的哈希碰撞。 md5collgen的原理如下图所示。 尽管MD5是一种广泛使用的哈希算法,但它并不是完全抗碰撞的。MD5生成的哈希值是128位(16字节)长,相对较短。 使用md5collgen生成两个md5相同的文件out1和out2。 然后使用md5collgen命令以prefix为前缀进行md5碰撞,生成两个内容不同但是md5值相同的prefix1和prefix2。使用bless查看prefix1,发现填充了128个字节。 利用md5sum命令计算prefix1和prefix2的md5值,发现md5值相同。 综上,生成了两个哈希值相同但是执行结果不同的可执行文件。sh脚本文件如下。 #!

    2.3K20编辑于 2023-10-21
  • 来自专栏张国平_玩转树莓派

    树莓派基础实验5:激光传感器实验

    二、组件 ★Raspberry Pi 3主板*1 ★树莓派电源*1 ★40P软排线*1 ★激光传感器模块*1 ★面包板*1 ★跳线若干 三、实验原理 ? laser传感器 ? laserer传感器原理图 四、实验步骤   第1步:连接电路。这里激光模块的实物与模块原理图的端口名称不一致,我们按照实物的端口名称来连接。 另外一种端口情况的激光模块   VCC端口接5V,SIG端口接GPIO 17,这样GPIO 17信号端是低电平时led on,GPIO 17是高电平时led off,与前面的情况相反。

    1.7K30发布于 2020-09-28
  • 来自专栏深入浅出区块链技术

    5步骤创建 Solana 代币

    译文出自:登链翻译计划[1] 译者:Meta[2] 校对:Tiny 熊[3] 在本文中,我们将通过五个步骤引导你创建 Solana 代币。 ,如果你想直接跳到创建代币的文档,请查看以下链接: 完整文档 – **https://github.com/YosephKS/solana-spl-tutorial**[4] 如果你是Moralis[5] 如何通过 5步骤创建 Solana 代币 通过更好地了解 Solana 区块链和什么是 SPL 代币,我们可以继续本文的中心部分:如何创建 Solana 代币。 一旦我们完成了同质化代币,将继续下面的步骤,并深入研究如何创建 NFT。 这可以通过以下命令完成: spl-token authorize <token-identifier> mint --disable 第 5 步:如何创建 Solana 代币——将代币添加到你的钱包

    3.6K20编辑于 2023-01-09
  • 来自专栏智药邦

    基于文本表示推断化学反应的实验步骤

    2.方法 预测任务 作者将推断实验步骤的任务定义为从化学方程式开始预测操作步骤。预测任务与单步反应的步骤有关,如果是多步合成,则是对每个单步反应分别进行实验步骤的预测。 数据 作者从头构建了一个包含化学方程式和相关实验步骤的化学反应步骤数据集。 图5:预测的操作顺序的数量分布 A.不同模型的预测操作顺序长度的比较。B.不同准确率的条件下对预测的操作顺序的长度的比较。 图5(a)显示了不同(非随机)模型预测的操作数量的分布。 图5(b)显示了使用Transformer以100%、75%和50%的准确率预测的操作顺序的长度的分布。 因此,作者将Smiles2Actions模型看作为化学合成来编写代码,借助人工智能技术推断实验步骤将减少传统实验室中的试错量。

    1.6K30发布于 2021-06-07
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    实验5 运算符重载

    一.实验目的与要求: 了解运算符重载的概念和使用方法。 掌握几种常用的运算符重载的方法。 二.实验过程: 完成程运算符重载中A-D四道题,见:http://acm.hpu.edu.cn/contest.php?cid=1017,将答题过程简单记录到实验过程中。 将答题结果写到实验结果中,并根据答题结果进行分析、反思,将其写到实验分析中,并写上实验时间。 请按以上要求认真填写实验报告。

    50220发布于 2018-10-09
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    实验5 OpenGL模型视图变换

    1.实验目的: 理解掌握OpenGL程序的模型视图变换。 2.实验内容: (1)阅读实验原理,运行示范实验代码,理解掌握OpenGL程序的模型视图变换; (2)根据示范代码,尝试完成实验作业; 3.实验原理: 我们生活在一个三维的世界——如果要观察一个物体,我们可以 (1)视图变换函数gluLookAt(0.0,0.0,5.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0,)设置照相机的位置 把照相机放在(0,0,5),镜头瞄准(0,0,0),朝上向量定为(0,1 % 360; glutPostRedisplay(); break; case 'Y': year = (year - 5) % 360; glutPostRedisplay(); break; case 5. 实验作业: (1)尝试在太阳系中增加一颗卫星,一颗行星。提示:使用glPushMatrix()和glPopMatrix()在适当的时候保存和恢复坐标系统的位置。

    2.2K30发布于 2018-10-09
  • 来自专栏golang云原生new

    5步骤搞定protoc环境安装

    github.com/golang/protobufxxxxx/protoc-gen-go go build go install 执行之后,看到自己GOPATH/bin目录下会生成如下程序,说明环境配置成功 5

    6.6K31编辑于 2023-02-16
  • 来自专栏E条咸鱼

    Cisco实验-将路由器连接到LAN操作步骤

    R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)# %LINK-5- CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

    2.5K20发布于 2020-08-17
  • 来自专栏数字芯片实验室

    python脚本练习(5):读写文件步骤

    在IC研发中使用脚本读写文件是一个常见的事情,本文将介绍使用Python完成文件读写的三个步骤: 1.调用open()函数,返回一个File对象。

    92030发布于 2020-07-17
  • 来自专栏开源部署

    CentOS5 编译安装LNMP步骤

    flex libXpm-devel fontconfig-devel \ pcre-devel sqlite-devel perl-ExtUtils-Embed neon-devel # centos 5 /configure --prefix=/data/service/memcached make && make install # libmemcached ##centos5需安装gcc44 gcc44 /service/phpfpm/etc/php.ini # ZendOptimizer php5.2 cp ZendOptimizer-3.3.9-linux-glibc23-x86_64/data/5_ .8 /data/service/vsftpd/man/vsftpd.8 \ && chmod 644 /data/service/vsftpd/man/vsftpd.8 cp vsftpd.conf.5 /data/service/vsftpd/man/vsftpd.conf.5 \ && chmod 644 /data/service/vsftpd/man/vsftpd.conf.5 cp vsftpd.conf

    65110编辑于 2022-06-28
  • 来自专栏TopSemic嵌入式

    MicroPython 玩转硬件系列5:WIFI实验

    while True: data,addr=s.recvfrom(1024) print('received:',data,'from',addr) s.sendto(data,addr) 5.

    1.2K20发布于 2021-05-31
  • 来自专栏小樱的经验随笔

    ucoreOS_lab5 实验报告

    lab5 会依赖 lab1~lab4 ,我们需要把做的 lab1~lab4 的代码填到 lab5 中缺失的位置上面。 和 lab4 操作流程一样,我们只需要将已经完成的 lab1~lab4 与待完成的 lab5 (由于 lab5 是基于 lab1~lab4 基础上完成的,所以这里只需要导入 lab4 )分别导入进来,然后点击 由于最终是在用户态下运行的,所以需要将段寄存器初始化为用户态的代码段、数据段、堆栈段; 2. esp 应当指向先前的步骤中创建的用户栈的栈顶; 3. eip 应当指向 ELF 可执行文件加载到内存之后的入口处 ; 4. eflags 中应当初始化为中断使能,注意 eflags 的第 1 位是恒为 1 的; 5. 则当前进程设置执行状态为 PROC_SLEEPING(睡眠),睡眠原因为 WT_CHILD (即等待子进程退出),调用 schedule() 函数选择新的进程执行,自己睡眠等待,如果被唤醒,则重复跳回步骤

    1.8K60发布于 2019-08-05
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    机械版CG 实验5 Bezier曲线

    CG实验指导九 Bezier曲线 1.实验目的: 了解曲线的生成原理,掌握几种常见的曲线生成算法,利用VC+OpenGL实现Bezier曲线生成算法。 2.实验内容: (1) 结合示范代码了解曲线生成原理与算法实现,尤其是Bezier曲线; (2) 调试、编译、修改示范程序。 (3) 尝试实现B样条曲线算法。 3.实验原理: Bezier曲线是通过一组多边形折线的顶点来定义的。如果折线的顶点固定不变,则由其定义的Bezier曲线是唯一的。 4.实验代码: #include <GL/glut.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <vector> using namespace

    66030发布于 2018-10-09
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    CG实验5 简单光照明模型

    1.实验目的和要求 目的:了解简单光照明模型的基本原理,掌握简单光照明模型的计算方法; 要求:读懂WebGL光照示范代码,实现简单物体的光照效果。 2. 实验过程 (1) 示范代码为立方体在一束平行光照射下的漫反射光照效果。 3.实验结果 仅有漫反射光的光照效果如下图所示: ? 添加环境反射光后的立方体效果如下图所示: ? 添加环境反射光与镜面反射光后的立方体效果如下图所示: ? 本次实验中,光线为平行光,光线方向为单位向量L(-0.5, 1, 1),视点在点(0.0, 0.0, 5.0)处,视线方向V需要逐点计算。 5.实验代码 gl-matrix.js 下载地址:http://oty0nwcbq.bkt.clouddn.com/gl-matrix.js (1) 仅有漫反射光的立方体效果 (i) LightedCube-Parallel.html

    1.2K30发布于 2018-10-09
  • 来自专栏生命科学

    PMA实验步骤详解_PMA佛波酯溶解方法大全|MCE

    CAS:16561-29-8;别名:佛波酯; PMA; Phorbol myristate acetate01 实验参考方法Cell Assay 细胞检测[2]αT3-1和LβT-2细胞在37°C、5% 收获细胞;离心(15,000 ×g,15 min,4°C)后,取上清液进行免疫沉淀实验5-HD组(n=21)侧脑室注射5-HD(100 mM×10 μL),10 min后,在MCAO前15 min注射DZX;(6)DZX + Ro组(n=15)侧脑室注射DZX,10 min后,(7)5- HD+PMA组(n=15)在注射5-HD和DZX后腹腔注射PMA(200 μg/kg)。 : 100 mg/mL (162.12 mM; 超声助溶)动物实验:请根据您的 实验动物和给药方式 选择适当的溶解方案。

    32610编辑于 2025-10-14
  • 来自专栏软件实验室资质建设知识分享

    软件实验室CMA检测认证如何申请?条件、步骤、材料

    软件实验室申请CMA检测认证资质需要具备哪些条件?经历哪些过程以及需要准备哪些材料?本文我们一起来梳理软件实验室的CMA建设工作。 5、具有并有效运行保证其检验检测活动独立、公正、科学、诚信的管理体系;质量管理体系需要依据相关法律法规建立,如GB/T 27025-2019 检测和校准实验室能力通用要求,并覆盖其中要求的所有质量要素。 经审查,申请材料不齐全或不符合法定形式的,实施机关应在收到申请材料5个工作日内出具《行政许可申请材料补正告知书》。需要补正材料的,本次申请即终止。申请人按要求补正申请材料后可重新提出申请。 三、软件实验室CMA认证申报材料1、申请书2、附表附表1:检验检测能力申请表附表2:授权签字人汇总表附表2-1:授权签字人基本信息表附表3:组织机构图附表4:检验检测机构人员表附表5:仪器设备(标准物质 如果您正在进行软件检测领域实验室建设,可评论区一起聊聊。

    1K10编辑于 2025-07-31
  • 来自专栏全栈程序员必看

    spss聚类分析步骤详细解读_spss聚类分析实验报告

    【分析】【分类】【k-均值聚类】,将变量移至变量框中,员工id 移至【个案标注依据】框中

    1.6K51编辑于 2022-11-08
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