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  • 来自专栏AI机器学习与深度学习算法

    机器学习入门 10-7 ROC曲线

    本系列是《玩转机器学习教程》一个整理的视频笔记。本小节主要介绍描述TPR和FPR两个指标的ROC曲线,并通过编程绘制ROC曲线。通常在实际使用中使用ROC曲线下面的面积来评估不同模型之间的优劣,最后使用sklearn中的roc_auc_score函数返回ROC曲线下面的面积。

    2.3K10发布于 2020-05-14
  • 来自专栏mysql

    hhdb数据库介绍(10-7)

    为方便更换管理平台的产品Logo以及产品名称信息。引入“OEM管理功能”对外提供可视化更新Logo以及产品名称信息的入口。

    55710编辑于 2025-03-11
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    电子式时间继电器按信号处理方式分为由模拟信号处理获得延时功能的模拟电子式时间继电器和由数字信号处理获得延时功能的数字电子式时间继电器。 ,600s,30min,1h,2h 数字式校准点 除模拟值外另增加由数字9组成的整定值:0.09s,0.99s,9.9s,99s,9min59s,99min 3)将时间继电器设置到需要校准的整定值上, 该款测试仪时间继电器测量范围为0.001s~9999.999s,测量精度优于±(1×10-7×T0±0.5ms)。 同时输出1路10MHz正弦信号作为外参考,日老化率≤5×10-10/日,秒稳定度≤5×10-11/s,准确度≤1×10-7。 也可以作为时间间隔测量仪器使用,适用于单通道/双通道,30ns~99999.999 999 990s,准确度优于±(1×10-7×T0±30ns)。

    84730发布于 2020-06-12
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    电子式时间继电器按信号处理方式分为由模拟信号处理获得延时功能的模拟电子式时间继电器和由数字信号处理获得延时功能的数字电子式时间继电器。 ,600s,30min,1h,2h 数字式校准点 除模拟值外另增加由数字9组成的整定值:0.09s,0.99s,9.9s,99s,9min59s,99min 3)将时间继电器设置到需要校准的整定值上, 该款测试仪时间继电器测量范围为0.001s~9999.999s,测量精度优于±(1×10-7×T0±0.5ms)。 同时输出1路10MHz正弦信号作为外参考,日老化率≤5×10-10/日,秒稳定度≤5×10-11/s,准确度≤1×10-7。 也可以作为时间间隔测量仪器使用,适用于单通道/双通道,30ns~99999.999 999 990s,准确度优于±(1×10-7×T0±30ns)。

    77620发布于 2020-06-09
  • 来自专栏python前行者

    模拟鼠标和键盘模拟

    模拟键盘输入字符串 k.press_key(‘H’) –模拟键盘按H键 k.release_key(‘H’) –模拟键盘松开H键 k.tap_key(“H”) –模拟点击 H键 k.tap_key(‘H’,n=2,interval=5) –模拟点击H键,2次,每次间隔5秒 k.tap_key(k.function_keys[5]) –点击功能键F5 k.tap_key(k.numpad_keys[5],3) –点击小键盘5,3次 联合按键模拟 例如同时按alt+tab键盘 k.press_key(k.alt_key) –按住alt键

    4.4K20发布于 2019-03-25
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    电子式时间继电器按信号处理方式分为由模拟信号处理获得延时功能的模拟电子式时间继电器和由数字信号处理获得延时功能的数字电子式时间继电器。 ,600s,30min,1h,2h 数字式校准点 除模拟值外另增加由数字9组成的整定值:0.09s,0.99s,9.9s,99s,9min59s,99min 3)将时间继电器设置到需要校准的整定值上, 该款测试仪时间继电器测量范围为0.001s~9999.999s,测量精度优于±(1×10-7×T0±0.5ms)。 同时输出1路10MHz正弦信号作为外参考,日老化率≤5×10-10/日,秒稳定度≤5×10-11/s,准确度≤1×10-7。 也可以作为时间间隔测量仪器使用,适用于单通道/双通道,30ns~99999.999 999 990s,准确度优于±(1×10-7×T0±30ns)。

    92730发布于 2020-06-16
  • 来自专栏c++与qt学习

    银行排队模拟(离散事件模拟

    1.银行排队模拟程序简介: ? 2.算法所需要的数据结构和相当解释说明 ? 3.事件算法运行时的某个状态 ? 初始化 ? 生成随机数后要做的事情 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

    2.1K12发布于 2021-03-12
  • 来自专栏js笔记

    模拟reactiverefshallowReactiveshallowRef

    ref基于reactive,shallowRef基于shallowReactive

    68720编辑于 2022-10-25
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    模拟试题A

    https://blog.csdn.net/wpxu08/article/details/70208378 模拟试题A 一、单项选择题(2′*12=24′) 1.下面各种坐标变换中,会产生变换前后维度的改变的是

    4.4K10发布于 2018-10-09
  • 来自专栏软件工程

    死锁模拟

    造成死锁的原因 系统资源不足 进程运行推进的顺序不合适 资源分配不当 破解死锁,防止死锁 https://www.runoob.com/java/thread-deadlock.html 死锁模拟 package com.algorithm.future.lock; import java.util.concurrent.TimeUnit; /** * @description: 死锁模拟 * @author

    70220编辑于 2021-12-24
  • 来自专栏Khan安全团队

    令牌模拟

    在我们正在运行的进程的当前线程上设置该令牌,即模拟。 我们将看到如何实现我们的目标,窃取团队进程中存在的任何令牌,这三个动作将通过使用两组不同的Winapi调用来执行。 能够执行模拟操作以及我们进程的当前执行线程获取受害进程/线程身份的关键基于以下因素: 基于自主控制的足够访问权限,即我们是谁以及我们属于什么组。 有权在我们运行的进程中进行模拟(SeImpersonatePrivilege)。 令人惊讶的是,强制性完整性控制,即我们的过程与目标相比的完整性水平,不会影响,将所有工作委托给上述任意控制。 这个函数的美妙之处在于它允许我们模拟一个远程线程,但要注意!如果这个线程没有提供关联的令牌,而是模拟进程的主令牌或主令牌(O_o)。奢侈品,对吧? 我们没有成功的原因是管理员组没有使用令牌的权限,所以只需从任何允许它并模拟它的系统进程中窃取令牌就足够了,然后采取行动使用新身份执行对ImpersonateLoggedOnUser()的新调用。

    1.9K10编辑于 2022-01-18
  • 来自专栏该溜子的专栏

    【算法】模拟

    //每一次都是一个新的StringBuilder StringBuilder temp = new StringBuilder(); //模拟 len = ret.length(); for(int left = 0 , right = 0 ; right < len ; ){ //2:模拟有几个相同的数

    40610编辑于 2024-12-30
  • 来自专栏zxctscl个人专栏

    【算法】模拟

    个人主页 : zxctscl 如有转载请先通知 前言 模拟算法就是根据题目所给的照葫芦画瓢。 考察的是代码能力。 步骤:1.模拟算法流程(一定得自己先过一遍流程) 2.把流程转化为代码 1. 1576. 替换所有的问号 1.1 分析 题目的意思很显而易见,遍历一遍字符串如果是? 外观数列 4.1 分析 模拟题目的意思 找到连续相同的字符解释一下,可以利用双指针来进行,如果两个指针指向的位置字符相同就一直走,不一样就停下来,中间元素的个数就是指针的差值;然后让左边指针指向右边指针的位置 数青蛙 5.1 分析 模拟 用一个哈希表时刻记录每一次字符出现的情况。 croakOfFrogs) { string t = "croak"; int n = t.size(); vector<int> hash(n); // ⽤数组来模拟哈希表

    44810编辑于 2024-04-15
  • 来自专栏Web 开发

    原生OR模拟

    我最近又陷入了模拟控件和原生控件的纠结中。 早期我们做PC端网页开发,就已经讨论过一次模拟控件(表单)和原生控件(表单),当初各种各样的理由,我们很推崇原生控件(标准化、语义化、渐进增强) 但是最近这两年接触Mobile端的网页开发后,我的立场摇摆了 模拟控件 优点:完美还原交互,兼容性强 设计还原能力,就不用说了,自己写的业务实现,可以完美实现各种交互效果(当然仅限于当前科技范畴了) 而兼容性,因为采用的是最基础的手段,所以满大街的设备都会支持,并且都当做普通的

    83100发布于 2018-08-08
  • 来自专栏章鱼的慢慢技术路

    模拟链表

    一、问题描述 有一串已经从小到大排好序的数2 3 5 8 9 10 18 26 32.现需要往这串数中插入6使其得到的新序列仍符合从小到大的排列。 二、问题分析 我们可以用一个数组data来存储每个序列中的每一个数,再用一个数组right来存放序列中每一个数右边的数是谁。               1            2              3           4            5              6           7             8          

    88240发布于 2018-06-04
  • 来自专栏小北的博文

    模拟电路

    一切都是原子构成,一个简单的原子模型可以简化成带正电荷的原子核在中央,周围环绕有若干个带负电的电子。同性相斥,异性相吸。

    98340编辑于 2023-10-21
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定装置秒表检定仪时间检定仪秒表检定设备

    2) 作为日差测量仪使用; 3) 作为标准时间间隔发生器使用; 技术指标 机械秒表和电子秒表输出时间范围300ms~9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+3ms)物理接口香蕉座指针式电秒表输出时间范围 0.02s ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10 -7×T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10 -9/日秒稳定度≤5×10-11/s准确度≤1×10-7预热时间12小时50Hz路数1电平TTL物理接口DB910MHz路数1电平≥7dBm物理接口BNCRS232C串口路数1路电平RS232C功能上位机串口指令控制及软件升级物理接口

    1.2K20发布于 2020-01-15
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定仪时间检定仪检定电子秒表/机秒表

    12.png 标称频率:10MHz · 波形:正弦波 · 幅度:≥7dBm · 日老化率:≤1×10-9/日 · 秒稳定度:≤5×10-11/s · 准确度: ≤1×10-7 · 预热时间:大于12小时 检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 图片1111.png 1. 标准时间间隔(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+1μs) · 幅度:±5V · 物理接口:BNC 1. 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1. 1.

    1.6K40发布于 2020-01-19
  • 来自专栏python3

    Python 模拟AjaxXMLHtt

    Ajax是目前流行的网页加载模式,可以不刷新网页页面实现数据更新。 但是对我们需要抓取网页内容来说,多了一层障碍,不过无敌的Python很容易抓取Ajax内容。 需要注意的是要添加一个Content-Type的Header,给的值是application/json。否则会发生错误!

    88310发布于 2020-01-07
  • 来自专栏XINDOO的专栏

    poj 1068 模拟

    大概题意就是告诉你有个n个小括号,每一个“)”左边有多少个“(”都告诉你了,然后让你求出每一对括号之间有多少对括号(包含自己本身)。

    67150发布于 2021-01-22
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