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。
本文主要对时间继电器的校准项目,校准所需设备,校准方案方法做了简单的介绍。 电子式时间继电器:一种时间继电器,其中的延时功能由电子线路来实现。 1、电子式时间继电器的校准项目 根据电子式时间继电器JJF1282-2011检定规程中所规定的检定项目: 编号 项目名称 标准方法的条款号 1 外观及工作正常性检查 7.2.1 2 延时整定误差校准 7.2.2 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)。
本文主要对时间继电器的校准项目,校准所需设备,校准方案方法做了简单的介绍。 电子式时间继电器:一种时间继电器,其中的延时功能由电子线路来实现。 1、电子式时间继电器的校准项目 根据电子式时间继电器JJF1282-2011检定规程中所规定的检定项目: 编号 项目名称 标准方法的条款号 1 外观及工作正常性检查 7.2.1 2 延时整定误差校准 7.2.2 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)。
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.
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。
本文主要对时间继电器的校准项目,校准所需设备,校准方案方法做了简单的介绍。 电子式时间继电器:一种时间继电器,其中的延时功能由电子线路来实现。 1、电子式时间继电器的校准项目 根据电子式时间继电器JJF1282-2011检定规程中所规定的检定项目: 编号 项目名称 标准方法的条款号 1 外观及工作正常性检查 7.2.1 2 延时整定误差校准 7.2.2 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)。
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.
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:
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
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
项目管理Maven系列(三) 清理项目、编译项目、测试项目 打包项目、安装项目 目录 1、清理项目 2、编译项目 3、测试项目 3.1、运行全部测试 3.2、运行单个测试 4、打包项目 5、安装项目 1、清理项目 在Maven项目(例如My_Maven_Demo)中,很多缓存都会输出在“target”文件夹里。 2、编译成功,项目的“target\classes\com\test\demo”文件夹里存放编译后的class文件。 3、测试项目 Maven项目(My_Maven_Demo)。 3、如图所示:项目结构。 4、打包项目 Maven项目(My_Maven_Demo),pom.xml文件里packaging字段为jar,所以打包类型为jar。
alarm-actions arn:aws:sns:ap-northeast-1:111111111222: ScaleInTopic (3)订阅了SNS服务通知的中心站点的Lambda函数,用于终止服务器,如图10 图10-7 Lambda函数订阅SNS服务通知 用于终止服务器的Lambda函数如下。
自研全链路完好性技术 完好性风险低至 10-7/ 时 定位感知层面,给予绝对位置信息的卫星导航定位数据如果出错,终端能不能像人类一样及时发现并自主判断,避免事故发生? 目前,千寻位置完好性风险实现了低至10-7 / 小时的可信定位结果,相当于 1000 多年才能发生一次风险。
尽量都采用域名来访问项目。 直接创建maven项目,自然会继承父类的依赖: 选择新建module: ? 选择maven安装,但是不要选择骨架: ? 然后填写项目坐标,我们的项目名称为ly-registry: ? : 目前,整个项目的结构如图: ? 不需要任何依赖,我们可以把项目打包方式设置为pom <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? 此时的项目结构: ? 3.7.4.创建ly-item-service 与ly-item-interface类似,我们选择在ly-item上右键,新建module,然后填写项目信息: ?
客户背景情况:Kiran Gems Pvt Ltd(基i兰宝石公司)是印度知名的宝石加工和出口企业,拥有员工超过10000人 项目产生背景:Surat的宝石加工大楼需要加强安保,新增摄像头。 进展过程: 通过不断的拜访甲方,获得了项目机会。得到需求后,通过SI了解现有系统结构。给出我司的产品方案和集成方案。联系研发定制软件,然后给出demo测试。 规模: 1850 相机,18DSS for both Himson and Vaishali site 难点: 系统集成和DSS定制 项目决策: 通过前期拜访,获得了终端客户Mr Dinesh和Mr 否则得自己制作现有系统架构,让用户确认 结合项目需求,给出新的结构图。特别有集成的部分。需要产品部和研发沟通。 主要竞争对手Watchnet,Hik 对比Hik,我们在系统架构上比竞争对手更合理。 对比Watchnet, 我们的价格有优势,系统的性能更好 关键商务拓展里程碑 项目关键人突破:通过首次对Mr Dinesh ( Vaishali Unit MD )的拜访,介绍了我司的产品和方案。
摘要:全新SNS项目启动,现ionic更新到了3.0版本,angular更新到了4.0版本,博主随着这项目,带着大家领略一番ionic的相关技术细节上的问题 1、全新项目下载操作: 在新版本下,ionic 效果图.png 这里ionic 很人性化的给了几个选项进行筛选其各类项目分别是:1、tabs-->带底部导航栏项目;2、blank-->空项目;3、sidemenu-->默认主页面有侧滑栏的项目;4、super -->从预建页面到打包完成最适合练习上手的项目;5、conference-->图像展示的项目;6、tutorial-->包含有教程的项目,其中项目里还含有ionic文档;7、aws-->集成了亚马逊SDK 的项目。 这些项目的归纳很好的让我们开发人员深入研究与学习进去。作为实际交付项目的需要,以及对需求的适合度,我选择了tabs项目。点击回车,进行项目下载并下载依赖,这得等一段时间来完成。
3.项目改造 接下来,我们就改造项目,实现搜索服务、商品静态页的数据同步。 3.1.思路分析 发送方:商品微服务 什么时候发? nginx-1.14.0\\html\\item\\", id + ".html"); file.deleteOnExit(); } 3.5.测试 3.5.1.查看RabbitMQ控制台 重新启动项目