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。
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。
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
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.
通过串口直接输出比对结果给计算机,大触摸屏进行实时显示,直接输出交直流电压及交流电压控制端口,内外频标相互切换;广泛的应用于各计量校准部门及科研院所等和单双通道时间间隔测量应用,各项指标均优于检规要求。 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)。
通过串口直接输出比对结果给计算机,大触摸屏进行实时显示,直接输出交直流电压及交流电压控制端口,内外频标相互切换;广泛的应用于各计量校准部门及科研院所等和单双通道时间间隔测量应用,各项指标均优于检规要求。 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)。
谢希仁计算机网络第七版课后答案 第一章 概述 1-01 计算机网络向用户可以提供那些服务?答: 连通性和共享 1-02 简述分组交换的要点。 谢希仁计算机网络第七版课后答案 1-05 因特网的发展大致分为哪几个阶段?请指出这几个阶段的主要特点。 谢希仁计算机网络第七版课后答案 1-09 计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么? 答:主干网:提供远程覆盖\高速传输\和路由器最优化通信。 =5×10-1 (2)1Mb/s: 传播时延=100/(2×108)=5×10-7比特数=5×10-7×1×106=5×10-1 1Gb/s: 比特数=5×10-7×1×109=5×102 (3) 谢希仁计算机网络第七版课后答案 1-21 协议与服务有何区别?有何关系?答:网络协议:为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。
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
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.
通过串口直接输出比对结果给计算机,大触摸屏进行实时显示,直接输出交直流电压及交流电压控制端口,内外频标相互切换;广泛的应用于各计量校准部门及科研院所等和单双通道时间间隔测量应用,各项指标均优于检规要求。 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)。
前言 本章将会讲解计算机分类应用领域以及发展趋势 一.计算机分类 计算机并非只有日常所见的服务器、个人计算机等,还有一些在计算,连接领域的专有计算机。 1.超级计算机 顾名思义,所谓超级计算机是指能够处理大量数据,并且可以进行高速运算的计算机。 超级计算机具有很强的计算和处理数据的能力,其基本组件与个人计算机的概念无太大差异,但其性能则强大许多,超级计算机一般配有多种外围设备和高效能的软件系统,现有的超级计算机运算速度大都可以达到每秒一太(Trillion 2.网络计算机 1996年,网络计算机问世,这种简单的设备使用廉价的芯片,没有硬盘,并且能够在互联网络上存入或提取内容,售价低廉,网络计算机代表了计算机工业界思想的革命性改变,也是网络工程 师经常会使用到的设备 ---- 4.工业控制计算机 工业控制计算机如图1.36所示,该设备由计算机和过程输入/输出[/O)通道两大部分组成。
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:
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。
1.1.4计算机文化的内涵 20世纪80年代初,在瑞士洛桑召开的第三届世界计算机教育大会上提出了“计算机文化”。 1946年第一台计算机诞生 1.2计算机技术概论 1.2.1计算机的起源与发展 起源: 埃尼阿克ENIAC:第一台真正意义上的电子计算机。 大逻精通运动 分类: 根据处理的对象划分 模拟计算机、数字计算机和混合计算机 根据用途划分 专用计算机和通用计算机 根据规模划分 巨型机、大型机、小型机、微型机和工作站 家用的笔记本电脑属于数字通用微型机 4)计算机辅助系统 计算机辅助设计CAD 计算机辅助制造CAM 计算机辅助教育CBE 计算机辅助教学CAI 计算机辅助管理教学CMI 计算机辅助测试CAT 计算机集成制造系统 1.4.2计算机硬件系统 硬件系统 一个完整的计算机系统由硬件系统和软件系统组成 硬件指的是计算机系统中由电子、机械和光电元件等组成的各种计算机部件和计算机设备。
pid 干掉 ::代表ipv6 列出所有链接的方法 netstat -ano|find “88”并且进行精准查询 tasklist进程查询 命令行版任务管理器 systeminfo 远程查看计算机信息
一、计算机视觉 模仿人类视觉系统 如何使计算机从数字图像或视频中获得高层次的理解 计算机视觉是人工智能的重要组成部分,是赋予机器自然视觉能力的学科,相当于是人工智能的大门。 近年来,计算机视觉取得了长足进步,尤其是在深度学习等人工智能新技术的推动下,计算机视觉系统的性能不断提高,逐步向着人类水平迈进。 二、计算机视觉与其它学科领域的关系 计算机视觉与其他许多学科领域存在紧密联系,相互借鉴、交叉渗透,这种跨学科的交叉正是推动计算机视觉不断发展的重要动力。 计算机视觉中已有的许多方法与人类视觉极为相似。许多计算机视觉研究者对研究人类视觉计算模型比研究计算机视觉系统更感兴趣,希望计算机视觉更加自然化,更加接近生物视觉。 计算机视觉:研究用计算机来模拟生物外显或宏观视觉功能的技术学科。 计算机视觉的任务是用图像创建或恢复现实世界模型,然后认知现实世界。
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
在上一篇内容中我们介绍了计算机的发展历程,在这个过程中,我们了解到了计算机发展的四个时期: 第一代计算机(1946-1957年)——晶体管时期 第二代计算机(1958-1964年)——电子管时期 第三代计算机 ,也带来了微处理器的诞生,计算机硬件与计算机软件进一步发展,计算机也开始普及到普通人的家里,个人计算机开始出现并持续发展; 现在的计算机发展也进入了两级分化的状态: 微型化:追求网络化、高性能、多用途 巨型化:追求超高速、并处理、智能化 从整个计算机的发展历程我们不难发现,计算机的每一次进步都会给社会带来不小的变革,既然计算机这么厉害,那在一台计算机中又有哪些层次结构呢? 2.1.2 计算机硬件系统的组成 计算机在刚开始被研发出来时,就是用于科学领域的计算任务,因此我们就需要计算机能够具有计算的功能,刚开始计算机并没有操作系统的概念,计算机的运算工作都是通过硬件直接完成, 因此保证计算机能够完成计算工作的运算器是计算机中必不可少的一个硬件; 为了能够进一步提高计算机的使用效率,随着存储程序的思想的提出,存储器也开始加入的计算机系统中,并逐步发展成计算机中不可或缺的一部分;
计算机组成原理|浅谈计算机性能 本篇文章属于计算机组成原理的开篇之作,主讲影响计算机性能的因素与提升的计算机性能的路径。 正文 计算机性能的衡量标准 衡量计算机性能的标准有两个,分别是响应时间(Response time)和吞吐率(Throughput)。 1.响应时间,也称为执行时间(Execution time)。 表示的是,计算机执行一段程序的总时间。 2.吞吐率,也称为带宽(Bandwidth)。表示的是,计算机执行一段程序每一次执行的量。 响应时间 首先,得知可以提高响应时间进而提高计算机性能。然而,在计算机中,影响响应时间的主要因素是CPU的性能。 了解内容:计算机显卡内部就是GPU。 CPU的预测,会对CPU内部一、二级缓存变量调用产生影响。 结束语 最近在深入挖掘计算机的底层知识,不仅仅是学习知识,对于计算机这个世界也有了新的认识,状态很好!
1、计算机安全等级1.1 重要的安全评估准则1、美国国防部和国家标准局推出《可信计算机系统评估准则》(TCSEC)2、加拿大《可信计算机产品评估准则》(CTCPEC)3、美国制定的《联邦(最低安全要求)