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终于到周末了!在家看了我最喜欢的电视节目《疑犯追踪》来解压。令人惊讶的是,这一集是关于最著名的数学常数pi(π),它等于圆周长与直径之比,通常约为3.14159。芬奇先生(主人公)担任代课老师,在黑板上写下了3.1415926535。然后他问学生:“这是什么意思?”我想了想在心里回答了这个问题:“如果我有一个直径为1的自行车轮胎,那么自行车轮胎完整转一圈可以行使的距离就是pi。”然而,在电影中,没有人回答。然后芬奇先生自己回答了这个问题,说道:
解决多出来的指针域浪费空间的办法 有几个孩子就分配几个指针域,这样可以避免指针域占据空间
过去,为了打印一份清晰工整的材料,人们往往需要到专门的打印店或办公室。处理文件。对于销售、物流人员、工程师、医生、媒体记者等出差频率较高的职业而言,打印是一项“不太友好”的需求。为解决移动打印难题,近期,合合信息旗下扫描全能王(CamScanner)推出A4便携式热敏打印机(简称“CS打印机”)。在蓝牙功能的支持下可无线使用。
在主动推理下,如果其他人对注意力(或任何其他结构)有不同的定义,这并不重要——因为我们可以简单地参考正在讨论的数学结构,并排除任何混淆。
各位小伙伴们大家好,很高兴能够和大家继续讨论机器学习方面的问题,今天想和大家讨论下关于机器学习中的监督学习中的过拟合的问题,以及解决过拟合的一些方法。 在正式进入正题前,我想用几个我们生活中常见的几个简单的例子来让大家更好地理解下过拟合的概念。其实简单的说,过拟合的现象其实就是机器学习过于自信已经到了自付的阶段了。至于什么是自负。我们大概都能想到在自己的小圈子里表现非凡,但是在现实这个大环境中屡屡遭受碰壁。因此我想把自负比作过拟合)(自负=过拟合)。 那么这个时候就可能产生疑问。那么机器学习过于自负是一种
没有任何基础怎么学PS平面设计?学平面设计要学哪些内容?想知道如何设计?然后你应该学习设计的基础知识。设计的基本元素包括色彩、线条、形状、规模、空间、纹理和价值。基本件构成任何一件作品的东西。如果你开始一个设计课程,这将是你的第一件事,你的教导,保证。
日常生活中,当遇到生日日期相同的彼此,总会显露略带浮夸的惊喜:“缘分如此的神奇!”。
传统的方法将文字检测和文字识别分为两个分开的部分,即输入一张图,先进行文字检测,检测出文字的位置,再进行文字识别,即对检测出的文字抠出来并送入识别网络。这样一方面比较费时间,第二没有共享检测和识别的特征。
大数据文摘作品,欢迎个人转发朋友圈;其他机构、自媒体转载,务必后台留言,申请授权。 素材来源:《星际穿越》 揭秘物理世界的四大定律 从17 世纪开始,物理学家们就在努力探索物理定律是如何构造并控制宇宙
动态规划原题,我们假设x级楼梯有f(x)种走法,显然f(0) = f(1) = 1。对于大于1的x来说,它可以有两种来源,一个是x-1,第二个是x-2。所以我们可以得到递推式f(x) = f(x-1) + f(x-2)。
点击「爱阅读的小怪兽」关注 图片来源于网络 今天的支付宝红包你扫了吗? 今天,程序已经深入到我们生活的方方面面,从社交媒体、通信到银行、购物、教育以及医疗等,无不被信息化的产品占据。而搭载了各类APP(Application的缩写,指应用程序)的智能手机便是信息化时代极具代表性的产品。 比如,通过手机可以控制家里的摄像头,可以接入孩子幼儿园的监控探头,还可以进行我们习以为常的剁手、抢房、抢票等。总之,衣食住行均可以通过手机来搞定。智能化的程序很好的解决了信息不对称的问题,促成了“一部手机在手,走遍中国无
选自Medium 作者:Piotr Tempczyk 机器之心编译 参与:陈韵竹、刘晓坤 在卷积神经网络领域中有许多可视化方面的研究,但是对于 LSTM 却没有足够的类似工具。LSTM 网络的可视化能带来很有意思的结果,由于其包含时间相关性,我们除了可以在可视化图像的空间维度上探索数据之间的关联,还可以在时间维度上探索关联的稳健性。 GitHub 地址:https://github.com/asap-report/lstm-visualisation 数据集地址https://archive.ics.uci
作者:基普·S·索恩,美国理论物理学家,加州理工学院费曼理论物理学教授,电影《星际穿越》制片人及科技顾问 素材选自《黑洞与时间弯曲》,湖南科学技术出版社 爱因斯坦的卷曲时空定律预言了黑洞,爱因斯坦拒绝了这个预言。 “至于为什么‘史瓦西奇点’不存在于物理学实体中”,1939年,爱因斯坦在一篇论文中写道,“这个考察的基本结果说得很清楚了。”1爱因斯坦用这句话明确地拒绝了他自己的理性财产:他的广义相对论引力定律似乎正在预言的黑洞。 那时,根据爱因斯坦的定律还只能得到黑洞的几个性质,而“黑洞”这个名字也还没有,
在繁忙、快节奏的一天工作后,你拖着疲惫不堪的身体回到家里,在面对孩子要求你给他讲故事时,已经没有多余的精力了,但幼儿期又是孩子智力发展的关键时期,故事、诗词等语言交流对孩子智力开发大有裨益。这时候能有一个替代你给孩子讲故事的角色,就显得尤为重要。很长时间以来,早教机就扮演了这样的角色。
“元宇宙”一词现在似乎无处不在,让人联想到遥远的未来,人们有可能将所有醒着的时间都花在XR中并生活在虚拟空间里。想想电影《头号玩家》,孩子们通过扮演化身逃离他们的反乌托邦环境,或者《黑客帝国》,不知情的人过着完全不同的生活。
你如何向一个十岁的孩子解释信息是如何通过稀薄的空气(WiFi、数据网络、3G 等)传递的?
光纤是由玻璃或塑料制成的纤维,光纤本身非常脆弱、易断。而将微细的光纤封装在塑料护套中,就能够使它可以弯曲而不至于断裂。光纤包覆在保护套后的线缆就是光缆。那光缆是否就可以随意的弯折呢?
生活当中,人们讨论中提到的曲率是哪一种曲率呢?我认为它并不是特指某类曲率,可能max(各类曲率)和它比较接近。比如一般认为圆柱也有非零曲率值,因为它的最大主曲率非零。
光纤传感器具有体积小、可曲绕的特点,可在狭小空间样品中安装,过小的弯曲半径会带来光信号损耗,影响传感测量的准确性。但在很多实际应用场景中,光纤传感器安装不可避免有小弯曲半径,如何解决光纤弯曲带来的损耗成为大家关注重点。
摘要 : 数据手套在人机交互中提供了一种有效的人机交互手段,从数据手套的理论出发,本论文利用一些硬件设备以及软件开发环境,设计了一款可以与机械臂、虚拟手等终端交互的数据手套。硬件设备包括弯曲度传感器、MPU6050六轴传感器、HC-05蓝牙串口通信模块、TFT显示屏、STM32F103最小系统开发板,数据手套软件开发平台为Keil uVision5,所用的开发语言为C语言,在系统调试的时候用到了匿名四轴上位机和串口调试助手,用来对MPU6050六轴传感器和弯曲度传感器进行调试,此外在整个系统中移植了UCOS-II嵌入式实时操作系统,保证了数据在传输时的实时性和高效性。实现了数据手套对五轴机械臂的控制以及人手到虚拟手的动作映射。
不管质量物体以何种形式存在,空间扭曲都会一直存在,只是扭曲程度不同而已,黑洞的引力井更深、更陡。而引力正是由空间扭曲产生的。跟黑洞没有直接的关系。因此,也不存在逃离黑洞这么一说。
作者|Rachel 翻译|王微晓 审校|胡家僖 如果某一天太阳突然爆炸,将会发生什么?阿尔伯特·爱因斯坦自1905年发现狭义相对论及其著名公式E=mc^2的不久后,就一直对上述问题感到困惑。因为太阳距离地球非常远,太阳光需要经过8分钟才能到达地球,所以我们不会立刻知晓爆炸的发生。在这耀眼夺目的8分钟里,我们完全不会意识到那件恐怖的事情已然发生。 那么引力呢?它的传递速度也同光一样吗?在太阳的引力作用下,地球以椭圆轨道围绕着太阳运动。而如果太阳(或者说作用于地球的引力)消失了,地球就会沿直线脱离原轨道。那么
今天要写的不是CSS标准盒模型和IE盒模型,那个烂大街了。今天要深入探讨的是CSS去控制页面布局背后的那一套规则,页面就是由很多个各式各样的盒组成的,那我们就聊这个。这个是对后面的BFC以及定位模式的一个铺垫,基础很重要!!!
尝试学习一门新语言可能会令人恐惧和厌烦。很多时候,我们希望我们知道早先存在的某些功能。在今天的文章中,我将告诉你我希望早点知道的最方便的几个Flutter小部件。
第一章 最大限度发挥大脑机能,提高专注力的方法 “最强大脑”之一 15·45·90法则 15分钟——同声传译者的专注力集中时间 人高度专注的状态一般只能持续15分钟,不会超过20分钟。也就是说,15分钟可以看作专注力的一个单位时间。 比方说,我在乘坐地铁的时候肯定会读书。每次读10~15分钟,但此时读书的速度却是其他时间段的5倍左右。因为在这个时间段里专注力更高,读书可以达到“入定”的状态。 45分钟——课堂上学生的专注力集中时间 小学的上课时间基本上都是45分钟一节课,到了初中、高中,一节课延长到50分钟
堆(Heap)是计算机科学中一类特殊的数据结构,是最高效的优先级队列。堆通常是一个可以被看作一棵完全二叉树的数组对象。
弧形电视非常适合通过沉浸式视角观看的游戏和其他内容,但是当您试图赶上最新节目时,它们可能会很痛苦。不过,您将来可能不必妥协。LG Display推出了可弯曲的原型可弯曲OLED游戏电视。
这部动画一直万众瞩目,开播首日播放量就已破亿。但随着每周一更,口碑却在直线下滑,豆瓣评分更是在持续下跌。
王小新 编译自 Google Cloud Blog 量子位 出品 | 公众号 QbitAI 你们程序员啊,连带娃都这么技术流…… 今年夏天,谷歌云负责维护开发者关系的Kaz Sato带着他的儿子,用一些传感器和一个简单的机器学习线性模型,开发了一个“猜拳机器”,能检测石头剪刀布的手势。 最近他还还根据这个过程写了一份教程,详细介绍了怎样构建这个机器,以及怎样用机器学习算法解决日常问题。 量子位搬运编译整理如下,适合有一定编程基础的同学,需要大约200美元的硬件设备。 我们先来看一下这个机器: 上面视频中,
各位好,今天是我们并发篇正式开始的第一篇,既然我们大家学习并发,那么就要理解一些计算机概念最好,否则,知道怎么用而不知道名称是啥,概念含糊不清,以及不知道怎么设计的,假如今天你突然换 go 语言,设计个并发还是不会。我们要学的是并发思想,在Java 中的思想,一通则百通,而不是背代码,切记切记。
低阶平面四边形单元(Q4)的误差分析 当用四节点平面单元或者八节点空间六面体单元计算梁或者薄板弯曲问题时,由于单元边界的位移呈线性分布,会产生较大的误差,从而引起剪切锁住现象。如图1所示的纯弯曲悬臂梁,Q4单元计算的结果远低于解析解。 对于纯弯曲的梁,其位移场的解析解为 其中为常数,为泊松比。梁的变形如图2所示,此时与位移相应的应力场是 应力分布如图3所示。 现在选用平面Q4单元,其位移场为 其中,为节点自然坐标,,为节点位移分量。如果用Q4单元去计算这个梁,将会得到如图4-6所示的应力分布和变形
杨净 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 当人人谈论元宇宙时,大家都在关心什么?空间是否热闹丰富,交互是否丝滑…… NoNoNo其实都不是,而是真实感与沉浸感。 △饱受批评的小扎自拍 作为最典型、也是最本质的标签,如果没有真实沉浸的体验,那么元宇宙的价值与意义也就不能被大家所感知。 而这一点又不同于动画电影的那种逼真感,往往只是看起来像就行。当下元宇宙的产业应用,工业、服装、数字孪生等,就不只是要求看着像,而是要和现实世界的某个具体实物尽可能一样。 △动图来自SOOGIF 换言之,我们身处的
上一篇我们介绍了WPF/Silverlight Layout系统的Measure过程,本文将继续介绍Arrange过程。 Arrange过程概述 普通基类属性对Arrange过程的影响 我们知道Measure过程是在确定DesiredSize的大小,以便Arrange过程参考这个DesiredSize,确定给MyPanel分配多少空间,但是DesiredSize只是作为参考,在有些用例下,MyPanelParent在调用MyPanel.Arrange的时候,会根据父的实际策略指定MyPanel.Arrang
介绍 七堂极简物理课是意大利作家卡洛-罗韦利,湖南科学技术出版社与2016年出版,这本书向读者讲述的是20世纪以来现代物理学的伟大理论发现。全文2.8万字,短小精悍,非常简单易懂,书的开头这么介绍:只有诗意的讲述,没有科学背景的人也能轻松读懂。 读起来确实很简单,下面运用我极致的总结如下。 第一课:最美的理论 这个最美的理论,说的是爱因斯坦的“广义相对论"。 小爱同学于1905年发表的三篇论文使他名声大噪,但其中的第三篇“狭义相对论”与我们的认知–自由落体产生矛盾,于是对牛哥的万有引力提出质
我们想一想几何的起源是什么?例如,为什么直线是直线?因为光线的传播是直的,人用眼睛来看世界,来感知几何的概念,所以直线是直的。
摘自:凤凰科技 北京时间7月4日消息,《福布斯》杂志网络版发表客座文章,以采访埃隆·马斯克(Elon Musk)的父亲埃罗尔·马斯克(Errol Musk)的形式,介绍了埃隆的成长经历。文章称,埃隆成
首先,对于长度方向大于截面尺寸10倍以上的结构,通过用梁单元简化,可以有效缩减模型规模,提高计算效率。因此,梁单元适用范围很广,是常用的结构单元之一。
前言:腾讯多媒体实验室光影焕新技术智能修复钱学森的珍贵影像,以超清4K画质重现,让青少年如同回到66年前的峥嵘岁月。 9月19日,2022全国科技活动周轮值主场活动“科学向未来”——腾讯青少年科学小会在中国国家图书馆举行。活动由科技部科技人才与科学普及司、国家航天局新闻宣传办公室、中国宋庆龄基金会办公室、腾讯公司联合主办。为庆祝中国载人航天工程立项30周年,活动聚焦“大航天”, 国家高分辨率对地观测系统总设计师兼副总指挥及国家航天局对地观测与数据中心主任赵坚、月球及火星探测器副总设计师贾阳、中科院国家天文
大数据文摘授权转载自机器人大讲堂 近日,通过借鉴象鼻在应对不同环境需求时进行局部刚度调控的生物行为,中山大学先进制造学院/航空航天学院吴嘉宁副教授联合大连理工大学工程力学系彭海军教授提出了一种可预编程刚度的仿生连续型机器人,解决了传统连续型机器人受材料均一性限制而引起的弯曲构型形式单一问题,进一步提高了连续型机器人与变曲率环境的共形交互能力。 该研究成果以《A Preprogrammable Continuum Robot Inspired by Elephant Trunk for Dexterous M
苹果iPhone手机的发布,可以说带来了一个全新的“触摸”时代。现如今,就连小孩子都能够非常自然的使用一些触摸设备,手机、iPad等等。父母们一定很惊奇孩子们能够如此快的学会这些设备的使用方式,从这一点来看触屏设备的界面和交互设计中隐藏着很多种可以让使用体验更加简单和有趣的要点。
导读:地球的总人口在2011年的10月31日左右达到了70亿。智人正在不受约束、没有限制地繁殖,按照联合国儿童基金会的估计,每年要新出生1.3亿个婴儿,但我们没有足够的能力为他们提供成长所需的必要物质条件。随着人类在这个星球上占据了越来越多的空间,森林消失,物种灭绝,大气变暖。
---- 新智元报道 编辑:David 【新智元导读】要把复杂3D零件装在曲面上,怎么装最方便?清华团队新研究登上Science子刊 在工业实践中,零件和电子设备的装配,是复杂机械设备正常运转的关键环节。过去,这些部件装配的基板以平面为主,少数曲面装配的零件,也多半仅限于简单结构,而且不好改装。 对于复杂的三维结构零件,能不能在曲面基板上安装,同时实现安装方便,改装也方便呢? 最近,清华大学张一慧教授团队提出一种新的组装策略,解决了这个问题,并将成果发表在最近一期的Science Advance
一位名叫格尔迪的心理学家曾经说过:“父亲是一种独特的存在,对培养孩子有一种特别的力量。”
英特尔公开了新的3D封装技术Foveros,可以让芯片制造商捆绑各种垂直芯片组件,从而提高设备的速度,而无需等待新的芯片制造工艺成熟。换句话说,通过Foveros,英特尔将能够将各种芯片叠加在一起,包括CPU,内存和其他芯片,而无需担心各自的底层制造技术。
作者|吹圈小铺 转自|PPT研究院 微信号|pptman 今天主要给大家看看静态的信息图的设计方法。当然了,如果有能力的同学可以在此基础上做上动画,那就更赞了! 大家可简单的看下这张简洁的图,基本涵盖
·一个世纪前,爱因斯坦改变了人类观察宇宙的方式。直到现在,他的研究仍能带给我们新的发现。 “阿尔佛雷德,它在旋转。”罗伊 克尔,这位新西兰出生的,快三十岁的物理学家在半个小时内一根烟接一根的抽着,原来正在解决一个棘手的数学问题。阿尔佛雷德席尔德,他在德克萨斯大学新建立的相对论中心的老板,也坐在旁边注视着他。现在,打破了沉寂,克尔放下铅笔。他一直寻找爱因斯坦广义相对理论公式的一个新的解法,现在,从他的数字和符号中,至少可以准确的描述时空(公式描述的四维宇宙纤维:Universal Fabric
在潮流以闪电般的速度起起落落的创意产业中,通常很难全面了解客户当前正在寻找的插图。是的,我们都被视觉媒体所包围,因此您很可能会在不尝试的情况下至少发现一些最新趋势。但考虑到我们的文化正在变得多么多样化和分裂,以及我们在自己的回声室里度过了多少时间,我们也很容易完全错过一些最大的趋势,或者至少低估了它们的重要性。
腾讯ISUX isux.tencent.com 社交用户体验设计 各个领域的设计师在工作的沉淀中都能总结出一些有迹可循的设计思维,常规的设计思维能帮助他们高效地完成日常工作,但也给创作人的想象力划上一个固化的思维安全区,本文分享的两位设计创作人Brian和Lucas却都有这样突破常规的设计脑洞。他们在今年的MINDPARK创意大会,向我们分别阐述了自己领域的设计思考。 在大环境都倾向“温和”地进行品牌升级时,Brian带领着自己的Collins团队大刀阔斧地配合品牌重塑,为品牌视觉找到了一
怎样,这个理由是不是好有说服力?觉得没有说服力的话请点赞,赞多的话我下次再想一个更清新脱俗的偷懒借口……
(VRPinea 3月11日讯)在刚结束的MWC(世界移动通信大会)上,德国车载VR初创公司Holoride宣布与HTC进行合作,将于今年晚些时候在HTC旗下的VR眼镜Vive Flow上,推出与车内娱乐相关的XR内容。这也就意味着,HTC Vive Flow将成为首款支持Holoride车载娱乐技术的VR设备。
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