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  • 来自专栏独行猫a的沉淀积累总结

    银联通信MAC算法

    source[i]; } } /******************************************************* * 名称:获取报文MAC值 * 功能:报文MAC算法 位密钥结果放入mac_buf } /******************************************************* * 名称:获取报文MAC值 * 功能:报文MAC算法 * 入口: * *buf ,要计算的数据缓冲区;buf_size,计算数据的长度 * *key ,密钥(8B) * 出口:mac_buf,计算出来的MAC值(8B) ansi x9.9 MAC算法

    1.5K10发布于 2020-08-04
  • 来自专栏CSDN技术头条

    未来5-10年,NLP将走向成熟

    未来5-10年,NLP将走向成熟 最后,再介绍一下我对自然语言处理目前存在的问题以及未来的研究方向的一些考虑,供大家参考。

    1.4K71发布于 2018-02-12
  • 来自专栏人工智能头条

    未来5-10年,自然语言处理将走向成熟

    未来5-10年,NLP将走向成熟 最后,再介绍一下我对自然语言处理目前存在的问题以及未来的研究方向的一些考虑,供大家参考。

    86430发布于 2018-07-20
  • 来自专栏AI机器学习与深度学习算法

    机器学习入门 5-10 线性回归的可解释性

    线性回归总结 当然线性回归算法在预测模型的时候同样需要使用测试集,用训练数据集训练出模型,不同于前面介绍的kNN算法,此时的模型是一个实实在在的模型,所谓的模型就可以写成y = θTx,有了这个模型之后就可以基于这个模型对测试数据集进行预测 这里需要注意的是在使用线性回归算法的时候,对数据是有一个假设的:数据和最终的输出结果之间有一定的线性关系,这个线性关系越强,线性回归算法得到的结果相应的也就越好。 在kNN中没有这种对数据的假设,虽然如此,但是当数据真的和输出结果有比较强的线性关系的话,线性回归算法是要比kNN算法要好的,而且从某个维度上来讲,是好不少的,当然在处理非线性回归问题上,只需要将线性回归算法稍作修改即可解决非线性回归的问题 线性回归最大的优点就是对数据具有可解释性,这样的算法被称为白盒算法,也就是说我们通过这个模型真正的能够学到所谓的知识,在波士顿房价的预测中,我们知道房间的数量和波士顿房价之间是有正比关系的,和周边地区一氧化碳浓度呈现负相关 机器学习算法中很少有像线性回归算法这样通过数学公式推导出方程解的算法。 ?

    1.5K00发布于 2019-11-13
  • 来自专栏算法修养

    pta习题集 5-10 切分表达式——写个tokenizer吧

    [先说点出题背景] 这个题是为低年级同学、学C语言的同学准备的,因为,对这部分同学,这个题目编写起来略有一点复杂。如果是高年级、学过了正则表达式(Regular Expression)的同学或者学过了Java等OO语言的同学做这个题,应当发现这题比较简单吧。哦,对了,什么是tokenizer?请自行查询解决。反正在此处不应翻译成“令牌解析器”。 [正题] 四则运算表达式由运算数(必定包含数字,可能包含正或负符号、小数点)、运算符(包括+、-、*、/)以及小括号((和))组成,每个运算数、运算符和括号

    1.2K60发布于 2018-04-27
  • FPGA-5G通信算法的基本套路

    历经千帆,我们再来看看,通信系统的设计,套路在哪?从理论到实践,有几条街的距离? 一个完整的通信系统,是十分庞大的,没有几百上千人,在短时间内是做不好的。 本文仅仅针对5G NR中的基带算法部分,做一个简单梳理。 对于5G通信系统, 站在基站侧的角度,那么下行方向的整个处理过程,从gNB MAC到终端UE MAC,可以用图2来说明。 在通信中,我们知道有几个概念,比如频谱搬移、时频域变换、星座映射、信道编解码、上下变频、ADC/DAC等。实际上,通信系统的设计,全是套路。 图4 5G NR基站架构部署场景 话说回来,通信发射机的设计,在业界来看,不是主要挑战,核心算法也没几个,当然难点也是有的。各种控制信道、广播信道和数据信道揉在一起,就足够玩一年半载了。 图10 火星探测器天问一号环绕器与火星合影 虽然本篇文章在讲通信算法的套路,并从FPGA工程师的角度来简述闲扯,但其实背后始基于这样的动因: 逻辑实现和算法设计不分家,千万不要设定自己能力的边界,在术业有专攻的基础上

    23110编辑于 2026-06-29
  • 来自专栏腾讯云原生团队

    ImageApparate(幻影)镜像加速服务让镜像分发效率提升 5-10 倍

    ImageApparate(幻影) 为了解决这个问题,腾讯云容器服务 TKE 团队开发了下一代镜像分发方案ImageApparate(幻影), 将大规模大镜像分发的速度提升 5-10倍。 ? 如上所述,相比于传统的下载全部镜像的方式,ImageApparate 在容器全部启动时间上都有 5-10倍 的提升。 Apparate-client 组件收到通知后会把 COS 数据写入到IAS中,使用特定算法把此镜像的每个 Layer 逐个转换为支持 ImageApparate 挂载的 Layer 格式。

    1.7K10发布于 2021-02-25
  • 来自专栏企鹅号快讯

    Hinton:5-10年内深度学习取代放射科医生

    Hinton希望使用学习算法来读取各种X射线,CT扫描和MRI数据,这正是他认为的近期前景。 将来,“学习算法会做出病理诊断”,可能是读取巴氏涂片、听心音,或预测精神病患者的复发。 在一个星期内,斯坦福大学研究人员开发了一种名为CheXnet的算法,它能够比以前的算法更准确地发现原始数据集中的14种病理学中的10种。 该算法正确地预测了高危儿童的最终诊断,准确率为81%,灵敏度为88%。与行为问卷相比算法的表现不错,因为问卷产生早期的自闭症诊断准确率只有50%。 算法仅使用三个变量——脑表面积、脑容量和性别(男孩比女孩更可能有自闭症),算法确定了十个自闭症孩子中的八个。 他们使用这一数据集创建了图像库,并将其作为原始像素提供给算法,每个像素都带有标签,描述了相关疾病的附加数据。 为了测试算法的性能,研究人员找来斯坦福医学院的21名皮肤科医生。

    1.6K60发布于 2018-01-05
  • 光照计算 采用手动优化重写,通常能获得5-10倍的性能提升

    物理碰撞检测光照计算 采用手动优化重写,通常能获得5-10倍的性能提升第三阶段:内存优化通过JavaScript特有的内存管理技术:代码语言:javascript代码运行次数:0运行AI代码解释// 使用对象池减少 _needsUpdate = true; scheduleUpdate(this); }}网络通信深度优化

    23510编辑于 2025-07-19
  • 来自专栏blog-技术博客

    通信

    线程通信 生产者消费者 一、使用同一个共享变量控制 Synchronized、wait、notify Lock、Condition 利用volatile 利用AtomicInteger 二、 PipedInputStream、PipedOutputStream 三、利用BlockingQueue 进程通信

    62020发布于 2021-03-05
  • 来自专栏设计模式

    随机算法,四大组件,Context,线程间通信,数组和链表

    01 随机算法 问题:从扑克牌中随机抽 5 张牌,判断是不是顺子,即这 5 张牌是不是连续的。 04 Android线程间通信有几种方式 Handler机制 runOnUiThread(Runnable action) View.post(Runnable action) AsyncTask 广播

    68730发布于 2020-12-16
  • 来自专栏强化学习专栏

    通信系统的最佳线性均衡器(2)---自适应滤波算法

    本篇文章是博主在通信等领域学习时,用于个人学习、研究或者欣赏使用,并基于博主对通信等领域的一些理解而记录的学习摘录和笔记,若有不当和侵权之处,指出后将会立即改正,还望谅解。 文章分类在通信领域笔记: 通信领域笔记(8)---《通信系统的最佳线性均衡器(2)---自适应滤波算法》 通信系统的最佳线性均衡器(2)---自适应滤波算法 通信系统的最佳线性均衡器 自适应均衡需要一个期望响应序列,在通信系统接通的时候,设置一段专门时间,用于训练均衡器,在这个时段,通信发送机和通信接收机都产生一段约定的训练序列。 自适应均衡需要一个期望响应序列,在通信系统接通的时候,设置一段专门时间,用于训练均衡器,在这个时段,通信发送机和通信接收机都产生一段约定的训练序列。 在通信系统中,角度调制是常用的调制形式,包括频率调制(FM)和相位调制(PM),这些调制信号都满足包络是常数的性质,利用这个性质,构造一类盲自适应均衡算法,即 CMA 算法。

    1.8K12编辑于 2024-12-03
  • 来自专栏Java

    HTTPS加密原理解析:保障通信安全的密码学算法

    1.3 生成临时密钥 Diffie-Hellman算法: 一旦服务器的身份得到验证,客户端生成一个用于后续通信的临时对称密钥。 加密通信阶段 握手阶段完成后,客户端和服务器将使用协商得到的对称密钥进行加密通信,确保通信的机密性和完整性。 2.1 对称加密 AES算法: 一旦握手完成,双方使用协商得到的对称密钥进行对称加密通信。 2.2 完整性保护 HMAC算法: 通信双方使用HMAC(Hash-based Message Authentication Code)来保护通信内容的完整性,防止被篡改。 这一设计既保证了通信的安全性,也维持了较高的通信效率。在整个加密过程中,涉及到的主要密码学算法包括RSA、Diffie-Hellman、AES和HMAC。 这些算法的有机组合使得HTTPS在保障通信安全性方面表现出色。

    97310编辑于 2025-01-21
  • 来自专栏仙士可博客

    php进程通信-PIPE管道通信

    上一篇文章讲到了php进程通信的进程信号通信方法,本文介绍的是有名管道: 管道通信,主要是利用文件,写入以及读取来进行通信的, 通俗来讲,就是A进程在1.txt写入1,B进程读取1.txt,就能读取到这个 1,这样就通信成功了. 当然,php进程管道通信没有这么简单 注意:多进程系列文章,都建立在linux环境,php-cli运行模式下 一:创建个专属管道的文件:  $fifoPath = "tmp/$name".getmypid

    1.5K20发布于 2019-12-18
  • 来自专栏北溟有鱼QAQ

    Linux进程通信之管道通信

    父子进程管道通信 Linux进程通信的几种方式 管道通信 中断信号 共享内存、消息队列 Unix Socket 我们PHP中所使用的workman、swoole 或者其他语言当中的进行通信也是无非以上的几种方式 当通过运行代码时,我们可以发现的,当父进程写入数据后,子进程也会读到父进程写入的数据,但以上管道通信是以阻塞方式运行的,当没有数据时,进程则会阻塞不执行 非阻塞方式 $file = 'pipe_file

    2.9K30发布于 2021-07-27
  • 来自专栏学习

    【Linux】进程间通信——管道通信

    进程间通信 什么是进程间通信 进程间通信(IPC)是指不同进程之间交换数据或协作的机制。由于每个进程都有独立的地址空间,它们不能直接访问彼此的内存,因此需要 IPC 机制来进行数据传输和同步。 进程间通信的方式 常见的通信方式有:管道,消息队列,共享内存,信号量,信号,套接字等等 这期我们主要讲的是管道通信 管道通信 什么是管道通信 管道通信是一种 进程间通信 方式,允许 相关进程 之间通过 为什么可以实现通信? 管道通信的过程 上图就是管道通信的过程。 在不同场景下,选择合适的通信方式,才能充分发挥 Linux 进程间通信的优势,提高程序的稳定性和性能。

    1.7K00编辑于 2025-02-16
  • 来自专栏Hello工控

    串行通信 vs. 并行通信

    我们上期介绍完串行通信的基本定义和基本数据形式及种类等: 串行通信不就是RS232、RS422和RS485?还有... 当然有串行通信,与之对应的还有并行通信。 这期我们主要对这两种数据通信方式来进行对比。 并行通信(Parallel Communication) 并行通信是一种传统的数据传输方式,它允许多个数据位在同一时间通过不同的通道同时传输。 抗干扰能力:串行通信的单一通道减少了电磁干扰的影响,提高了信号的可靠性。 灵活性:串行通信协议通常更加灵活,易于适应不同的通信速率和设备。 下图针对两种通信,详细对比如下: 在决定使用并行还是串行通信时,需要考虑应用的具体需求。 例如,USB和以太网等串行通信标准已经成为现代计算和通信技术的基石。因此,从长远来看,串行通信在许多应用中都是更为可持续和适应性强的选择。

    1.2K10编辑于 2024-06-25
  • 来自专栏编程思想之路

    通信之进程间通信-AIDL

    能够实现两个独立应用程序之间的通信。 进行跨进程通信 AIDL用法 既然是两个进程间的通信,那就必须要创建两个Android应用程序,一个应用程序A借助service用来实现所定义的aidl接口,另一个应用程序B用来绑定A应用程序中所创建的服务 string); } 4,在aidl文件保存后,Eclipse中的adt插件会帮助你自动的在gen目录下生成对应的java文件,目录结构如下: 5,在activity中使用aidl进行进程间通信 conn, BIND_AUTO_CREATE); setBtnFlags(false, true,true); break; case R.id.send_msg: //进程间通信 catch block e.printStackTrace(); } } break; default: break; } } } AIDL进程间通信效果图

    1K10编辑于 2022-05-07
  • 来自专栏Html5知典

    【通信】跨文档通信含代码说明

    概述 出于安全和隐私方面的考虑,在web浏览器中,实施了不同域名下的文档间不能通信的举措,也就日常说的禁止跨域执行脚本。 但是在某些开发场景中还是会出现需要通过执行跨域脚本来实现某些功能的案例。 本章介绍的跨文本通信,正是为了解决这些案例而设计的。跨文档通信,可以在不同网页文档,不同端口(跨域情况下)进行消息传递。 说概念总是枯燥的,不妨先看个实际例子—不同iframe间的通信: 代码示例 // iframe1: var form = document.getElementById("form"); form.onsubmit 上一节的demo中将targetOrigin设置成了通配符*这个在实际使用场合需要避免,因为这是不安全的做法,实际情况下,在处理跨源通信的消息时,一定要验证每个消息的源。

    1.2K20发布于 2019-11-26
  • 来自专栏游戏开发司机

    UNIX(进程间通信):08 管道通信

    匿名管道 匿名管道是进程间通信中比较简单的一种,他只用于有继承关系的进程,因为匿名,非继承关系的进程无法找到这个管道,也就无法完成通信,而有继承关系的进程,是通过fork出来的,父子进程可以获得得到管道 管道通信的原理如下: ? 父子进程通过fork后,子进程继承了父进程的文件描述符。所以他们指向同一个数据结构。父子进程通常只需要单向通信,父子进程各关闭自己的一端。 利用管道进行父子进程通信 图片解析原理 ? 管道特点 只能⽤用于具有共同祖先的进程(具有亲缘关系的进程)之间进⾏行通信;通常,一个管道由一个进程创建,然后该进程调⽤用fork,此后⽗父、⼦子进程之间就可应⽤用该管道。 命名管道 我们刚刚可以用匿名管道在父子进程之间通信,那如果是两个不想光的进程之间该如何通信呢?

    1.6K20发布于 2021-03-04
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