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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

    使用手写数字识别制作有偏的二分类数据集的过程和前几个小节一样,选择样本标签是否为9作为二分类是否为1的标准,接下来使用train_test_split将数据集划分为训练集和测试集。 之后在训练集上训练逻辑回归算法,最后通过将X_test传入decision_function函数获得所有测试样本的分数值score(对于逻辑回归算法score = θT · xb) 。 定义两个命名为fprs和tprs的list空列表,其中fprs列表中用于存放在不同阈值上计算的FPR值,tprs列表中用于存放在不同阈值上计算的TPR; decision_function(X_test)函数计算测试集中每个样本的 roc_curve函数需要传入两个参数: 第一个参数就是分类的真值y_test; 第二个参数就是decision_function(X_test)函数计算出的所有测试样本的score值,即前面的decision_scores 调用roc_auc_score函数同样需要传入两个参数: 第一个参数就是分类的真值y_test; 第二个参数就是decision_function(X_test)函数计算出的所有测试样本的score值

    2.2K10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。

    43310编辑于 2025-03-11
  • 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.

    1.5K40发布于 2020-01-19
  • 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

    本设备是根据JJG237-2010《秒表检定规程》的要求制作的一款多功能,综合性的时间检定自动测试装置,用于检定机械秒表、电子秒表、指针式电秒表、数字式电秒表、数字式毫秒仪,以及各种计时器等,被测仪器通过测量该标准时间间隔信号 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 DB9外参考输入10MHz路数1电平≥7dBm物理接口BNC秒表夹具一次同时测试四块秒表,可适应各种形状的秒表环境特性工作温度0℃~+50℃相对湿度≤90%(40℃)存储温度-30℃~+70℃供电电源交流

    1.1K20发布于 2020-01-15
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定仪的使用说明

    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) 检定毫秒表和数字式电秒表(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+0.1μs)(使用标准时间间隔方式输出) 优于± (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 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) · 使用与操作 1. 通电前准备 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.

    1.7K00发布于 2020-01-07
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定仪时间检定仪检定电子/机械秒表

    ,方便用户安排测试事宜。 秒表检定仪时间检定仪 图片1.png 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

    1.5K20发布于 2020-01-16
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    高精度频率计数器功能简介

    SYN5637型高精度频率计数器是一款能精准测量信号频率的高性价比频率测试仪器。 SYN5104型时间综合参数测试仪.jpg 产品功能 1) 频率测量分辨率最高可达12位/秒; 2) 测量频率可达12.4GHz; 3) 可测试平均值、最大值、最小值、峰峰值等; 4) 多种数据通信接口 SYN5307型数字式电秒表.png 典型应用 1) 计量检测校准部门及科研院所等; 2) 雷达设备测量、通信设备测量; 3) 晶体振荡器元器件性能测试; 4) 电子产品生产线测试及外场维护、检修。 10Vrms闸门时间10ms~1000s测量功能平均值,最大值,最小值,峰峰值,频率趋势图功率测量范围-50dBm~+20dBm功率测量精度±1dBm内部时基输出频率10MHz温补晶振频率准确度A≤5×10 -7老化率≤1×10-6/年恒温晶振(选件010)开机特性V≤1×10-8频率准确度A≤1×10-7老化率≤1×10-9/日秒稳定度≤3×10-11/s铷原子钟(选件020)频率准确度A≤5×10-11

    94740发布于 2020-04-23
  • 来自专栏IT技术圈(CSDN)

    浙大版《C语言程序设计(第3版)》题目集 习题10-7 十进制转换二进制

    习题10-7 十进制转换二进制 本题要求实现一个函数,将正整数n转换为二进制后输出。 裁判测试程序样例: #include <stdio.h> void dectobin( int n ); int main() { int n; scanf("%d", &n);

    82520发布于 2020-09-15
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    检定如下图所示: 继电器校准测试整个过程中如图所示只需要配置一台SYN5606型测试仪和一台记录测试结果的电脑就可以完成。 6、SYN5606型时间继电器测试仪特点 该款时间继电器延时时间检测仪可以测试各种电子式时间继电器。 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)。

    70820发布于 2020-06-09
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    检定如下图所示: 继电器校准测试整个过程中如图所示只需要配置一台SYN5606型测试仪和一台记录测试结果的电脑就可以完成。 6、SYN5606型时间继电器测试仪特点 该款时间继电器延时时间检测仪可以测试各种电子式时间继电器。 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)。

    80530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

    检定如下图所示: 继电器校准测试整个过程中如图所示只需要配置一台SYN5606型测试仪和一台记录测试结果的电脑就可以完成。 6、SYN5606型时间继电器测试仪特点 该款时间继电器延时时间检测仪可以测试各种电子式时间继电器。 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)。

    88230发布于 2020-06-16
  • 来自专栏杨建荣的学习笔记

    K-Means算法原理和简单测试

    我们选择P1,P2为质心,即他们作为参照标准,分别和其他的员工数据进行比对,得到一个差异值,即两点之间的距离,可以使用欧式距离来得到,比如P1到P3的距离就是(10-7)(10-7)+(10-5)(10 所以重新分组后的结果为: 组A: P1,P8,P9 组B: P2,P3,P4,P5,P6,P7,P10 这次的结果和上次没有任何变化了,说明已经收敛,聚类结束,聚类结果和我们最开始设想的结果完全一致 当然这只是一个初步的测试和练习

    76720发布于 2019-06-18
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    SYN5301型秒表时间检定仪特点说明

    针对当前市场品类繁多的秒表检定仪,我公司特意将同行的产品与我公司的《SYN5301型毫秒表时间检定仪》的参数及功能用途等等进行一一对比,方便用户选择,具体如下: 一、对比结果 1、 测量的准确度对比: ±(1×10 -7×T0+1μs) 优于 ±(1×10-7×T0+3μs) 2、 输入的范围对比: 机械秒表和电子秒表: 300ms~9  999 999 999s   优于  1s-99999s 指针式电秒表:

    86410发布于 2020-01-13
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    单光子计数器,时间相关光子计数器,单光子光电计数器

    TCSPC适用于时间相关的多通道单光子计数、时间间隔计数、符合计数和数字协议分析,在量子纠缠态符合计数、单分子显微镜、荧光寿命成像(FLIM)、动态光散射、高精度激光雷达等领域、粒子物理和精确时间协议同步测试等诸多领域得到广泛应用 图片产品功能1) 多通道同时测试;2) 最大支持64通道;3) 最高时间分辨率64ps;4) 支持时间标签模式;5) 饱和计数率20Mcps;6) 支持One-Start-Multi-Stop技术。 技术指标输入信号被测信号路数2/4/8/12/16/32/64电平LVTTL物理接口SMA计数时间分辨率≤80ps单路饱和探测计数率≥20MHz时间抖动≤100ps输出信号恒温晶振路数1路频率10MHz波形正弦准确度≤1×10

    1.9K20编辑于 2023-04-07
  • 来自专栏IT技术圈

    浙大版《C语言程序设计(第3版)》题目集 91~100

    95、习题10-3 递归实现指数函数 96、习题10-4 递归求简单交错幂级数的部分和 97、习题10-5 递归计算Ackermenn函数 98、习题10-6 递归求Fabonacci数列 99、习题10 裁判测试程序样例: #include <stdio.h> double fact( int n ); double factsum( int n ); int main() { 裁判测试程序样例: #include <stdio.h> #define MAXN 20 void delchar( char *str, char c ); void ReadString( 裁判测试程序样例: #include <stdio.h> #include <string.h> #define MAXN 20 typedef enum {false, true} bool return n; //else if(n==1) return 1; else { return f(n-2)+f(n-1); } } 99、习题10

    1.7K40编辑于 2022-08-22
  • 来自专栏Hadoop数据仓库

    维度模型数据仓库(十五) —— 多重星型模式

    说明:脚本里没有使用cdc_time表,是出于简化测试的目的。 图(五)- 10-5 图(五)- 10-6 图(五)- 10-7 图(五)- 10-8 图(五)- 10-9 图(五)- 10-10 图(五)- 10-11         到目前为止已经讨论了第三个星型结构里的所有表,现在做一些测试。 CURRENT_DATE, 2, 300 ) , (3, CURRENT_DATE, 3, 200 ) , (4, CURRENT_DATE, 4, 100 ); COMMIT; 清单(五)- 10 -7         现在已经做好了测试产品定期装载的准备。

    70820编辑于 2022-12-02
  • 来自专栏Netkiller

    网络测试,带宽测试,流量测试

    节选自《Netkiller Testing 手札》网络测试章节 第 14 章 网络测试 目录 14.1. iperf3 - perform network throughput tests 14.1.1

    5K50发布于 2018-03-05
  • 来自专栏机械之心

    飞针测试vs测试测试,PCB测试方式

    PCB检测方式主要分为飞针测试测试测试两种。什么是飞针测试?PCB飞针测试和飞针测试车间飞针测试是利用4到8个探针对线路板进行高压绝缘和低阻值导通测试测试线路的开路和短路,不需要专门做测试治具。 飞针测试是直接将PCB板装到飞针测试机上,然后运行测试程序即可测试。飞针测试的优点在于其测试方法和操作流程极为方便,节约了测试成本,减去了制作测试架的时间,提高了出货的效率,适合PCB小批量的生产。 什么是测试测试?PCB测试架-自动测试测试架是针对生产进行通断测试而做的专门的测试夹具。测试架制作成本较高,但测试效率高,且返单不收费,也节省了客户的成本。 两种测试方法不同,机器设备也是不相同,讲到这里,我们知道文章开头所看到的那个东西原来是测试架。 PCB测试架的内部是密密麻麻的导线连着探针,它和飞针测试相比,其实就是一次性把电路板上需要测试的点所对应的探针都做好,测试的时候,上下两端一压即可测试出全板的好坏。

    1.4K10编辑于 2023-04-24
  • 来自专栏Mokwing

    软件测试:功能测试(1)----测试范围和测试策略

    一、前言 什么是软件测试测试能够给我们带来什么?对于企业有什么好处? 软件测试,说的直白就是找bug,而针对的就是我们使用的一些app,网页,系统等等。 与之而来的还有硬件测试,这里不详细阐述。 测试可以说强大也是强大,说渺小也很渺小。 测试在企业中的工作包括对需求的了解、评审、测试设计、方案、用例、执行测试、提交bug、与开发团队沟通、跟踪、回归bug、提交测试报告等等。 二、功能测试 其实也差不多就是我们的黑盒测试,系统测试,是不基于代码和模块之间,只是基于我们从外观入口的测试,这个更多的其实就是模仿用户的操作来进行测试。 我这里说的,是我们从事功能测试需要从哪些方面去思考这个测试该怎么做覆盖面会广一些: 1、UI:这是最能直观反应我们系统的最好地方。

    3K31发布于 2020-09-08
  • 来自专栏全栈程序员必看

    手机APP测试测试点、测试流程、功能测试

    ; 1.3 所有功能是否能正常运行 业务逻辑测试:主要测试客户端业务是否正常完成 功能点测试:主要测试客户端功能点是否可以正常使用,对具体功能点一一测试,确保每个点都能正确实现相应功能。 ps:密码输入框测试时要特别注意进行字母大写输入的测试。 2、UI测试 原型与效果图对比(导航测试) 图形测试 内容测试 3、兼容性测试(比如testin云测平台) 与本地以及主流APP是否兼容 不同操作系统的兼容性,是否适配 不同手机屏幕分辨率的兼容性 4、 服务器的性能测试和手机端的性能测试 比如:CPU、内存、上传流量、下载流量、电量使用情况等 极限测试 响应时间 压力测试 耗电量测试 电量流量测试 一般CPU使用率与手机端电量使用率成正比,CPU使用率不能超过 9、手机app测试流程 需求分析->需求评审->开发人员编写排期->测试计划排期->编写测试用例->用例评审->提交基线->具体测试流程->测试通过 10、手机App测试工具 云测平台、testin、百度

    17.3K612编辑于 2022-09-07
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