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  • 来自专栏SAS

    CDISC ADaM BDS标准下,如何选择合适的准则变量(AVALCATy CRITy MCRITy)

    构建新的PARAM 此外,还存在一种情况,当判断标准涉及原本数据中多个PARAM,或一个PARAM的多个记录时,上述的三种变量都不适用。此时,需要通过在数据集中构建新的PARAM来完成分析。

    96210编辑于 2023-03-02
  • 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。

    2.3K10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。

    51010编辑于 2025-03-11
  • 来自专栏SAS

    盘点CDISC SDTM IG 3.3 的3个bug

    使用Pinnacle 21软件对SDTM进行检查时,对这些bug也会相应地给出提示。令人左右为难。

    79910编辑于 2023-03-03
  • 来自专栏SAS程序分享号号号

    深入解剖SDTM-Define.XML

    于是小编就去CDISC官网下载了SDTM与Adam的最新的define V2.1的示例及define2-1.xsl,并对SDTM的define.xml进行了研究。 于日前开发并完成了一套生成SDTM的define.xml的工具(SAS宏),本文将结合官方提供的《CDISC Define-XML Specification》进行讲解。 CDISC官方提供了define.xml,并同时也提供了define2-1.xsl,define2-1.xsl作为stylesheets是一个必不可少的文件。 如上,为CDISC官方对此部分参数及参数填写的一个说明及要求。关于官方对def:Standard Element的描述及介绍参见文档第66、67页。(文档下载方式见文章底部) 第四部分 第四部分 ? def:IsNonStandard="Yes" 非标准数据集需要def:IsNonStandard="Yes",标准数据集则不需要此参数 def:HasNoData="Yes" 数据集是否有数据,没有数据则

    5.7K106发布于 2020-06-02
  • 来自专栏SAS

    CDISC SDTM IG 3.4 相比于3.3的21处重大更新

    SDTM IG 3.4 已经于2021年11月29日正式发布了。相比于上一版3.3进行了很多更新。这里梳理了21处较大的更新,当然这并不涵盖3.4全部的更新内容。

    1.8K11编辑于 2023-03-03
  • 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

    ,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 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

    1.1K20发布于 2020-01-15
  • 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

    ,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 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) 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.

    1.6K40发布于 2020-01-19
  • 来自专栏归海刀刀

    SDTMIG V4.0前瞻

    01 Standards Timeline https://www.cdisc.org/standards/timeline Document Proposed Scope/Change Proposed to ensure that general assumptions are consistent and in one place rather than scattered through CDISC Clearer and better-organized text within the SDTMIG. 1.SUPP Domain将要转化为非标准变量(NSV),主要方便审阅人不用再用transpos 结构发生了大变化,不知道到时候如何和标准变量进行区分,AI没有代码可抄了,哈哈哈哈。 2.新增加了DC Domain,主要用于受试者重复筛选或受试者多次参加同一个研究。 3.元数据结构重构。

    69300编辑于 2025-03-13
  • 来自专栏IT测试前沿

    准入标准、测试通过标准、上线标准

    测试准入标准是什么 ?自测未通过的,如何处理 ? 4. 测试通过标准(上线标准) 此文阐述,一些参考做法: 001 研发自测 一般来说,都是需要「研发自测」的,甚至有些项目,研发自测完,就可以直接上线,不需要测试同学的参与 。 实在搞不定的,参考下面的“通过标准”,最后的做法 。 003 测试通过标准 注:如下这段,来自妹纸“紫芸”,在「软件测试圈」的主题 。 对于这类项目的报告出具等很费心,因为遗留问题实在太多,不出具报告对自己不利,出具报告有违背起初设定的通过标准。 什么才是测试通过标准?以往常有听过领导问:“这个项目怎么就是测试通过了?” 重新审视了测试通过标准,感觉本身有缺陷:太过完美,看似可量化,站在不同角色看,实则无法很好量化,如何优化测试通过标准

    1.9K10发布于 2020-10-23
  • 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

    ,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 2) 作为日差测量仪使用; 3) 作为标准时间间隔发生器使用; 连接图.png 秒表检定仪时间检定仪 1. 1号区域:各种输出信号的状态,变为灰色则代表现在处于那种状态,比如标准时间间隔有正负脉冲输出 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/

    1.5K20发布于 2020-01-16
  • 来自专栏简尚

    测试准入标准、测试通过标准、上线标准

    3、测试准入标准是什么 ?自测未通过的,如何处理 ? 4、测试通过标准(上线标准) 此文,分享一些参考做法 , 001 研发自测 一般来说,都是需要「研发自测」的, 甚至有些项目,研发自测完,就可以直接上线,不需要测试同学的参与 。 实在搞不定的,参考下面的“通过标准”,最后的做法 。 003 测试通过标准 注:如下这段,来自妹纸“紫芸”,在「软件测试圈」的主题 。 对于这类项目的报告出具等很费心,因为遗留问题实在太多,不出具报告对自己不利,出具报告有违背起初设定的通过标准。 什么才是测试通过标准?以往常有听过领导问:“这个项目怎么就是测试通过了?” 重新审视了测试通过标准,感觉本身有缺陷:太过完美,看似可量化,站在不同角色看,实则无法很好量化,如何优化测试通过标准

    3.6K20编辑于 2022-04-06
  • 来自专栏简尚

    准入标准、测试通过标准、上线标准

    测试准入标准是什么 ?自测未通过的,如何处理 ? 4. 测试通过标准(上线标准) 此文阐述,一些参考做法: 001 研发自测 一般来说,都是需要「研发自测」的,甚至有些项目,研发自测完,就可以直接上线,不需要测试同学的参与 。 实在搞不定的,参考下面的“通过标准”,最后的做法 。 003 测试通过标准 注:如下这段,来自妹纸“紫芸”,在「软件测试圈」的主题 。 对于这类项目的报告出具等很费心,因为遗留问题实在太多,不出具报告对自己不利,出具报告有违背起初设定的通过标准。 什么才是测试通过标准?以往常有听过领导问:“这个项目怎么就是测试通过了?” 重新审视了测试通过标准,感觉本身有缺陷:太过完美,看似可量化,站在不同角色看,实则无法很好量化,如何优化测试通过标准

    3.5K40发布于 2019-08-23
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定仪的使用说明

    ,得到被检仪器测量该标准时间间隔信号的实际测量值,从而得到被检仪器测量误差,达到检定的目的,适用于各种类秒表的量值传递,可以建立秒表检定仪标准装置,开展对时间类仪器进行检定/校准。 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

    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: 块,而我们 的夹具可同时测量多块秒表,也可实现一台设备带多台夹具(需定制)这样的话会大大节约时间,况且我们的夹具做工更细腻、更加符合秒表检定规程,如右图所示: 5、 秒表检定仪:我们的秒表检定仪大小为标准 3U机箱,符合机柜设计标准,全设备除开关外全部为触屏式,7寸大屏触摸设计,更符合现在人的操作习性,操作简单,快捷,屏幕设置有常用数字键,操作起来更省时省力。 如下图所示: 6、 图片1111.png 功能比较:SYN5301型毫秒表时间检定仪兼容秒表检定仪、日差测量仪/校表仪、指针式电秒表检定仪、标准时间间隔发生器等4种功能,而同行的秒表检定仪只有检定秒表

    92710发布于 2020-01-13
  • 标准:云计算标准

    以下是对云计算标准的详细解释:云计算标准的定义和分类云计算标准是指云计算领域的技术规范和标准,包括云计算基础设施、云计算服务、云计算安全、云计算应用等方面。 根据标准的性质和范围,云计算标准可以分为国际标准、区域标准、国家标准、行业标准和企业标准等。 云计算标准的内容云计算标准主要涉及以下几个方面:• 基础标准:包括云计算术语、参考架构等,用于统一云计算概念和技术架构,为其他标准提供支撑。 云计算标准化组织在云计算领域,主要的标准化组织包括:• 国际标准化组织(ISO):发布和维护各种国际标准。• 全国网络安全标准化技术委员会(TC260):负责归口管理网络安全领域的国家标准。 • 全国信息技术标准化技术委员会(TC28):负责归口管理信息技术领域的国家标准

    11.6K10编辑于 2024-12-08
  • 来自专栏SAS程序分享号号号

    SAS-新规试行下诞生的程序

    XML文件大概类似于CDISC标准中的Define.XML。所以SAS程序员可能难以避免的需要研究一下Define.XML的样式。可参考小编历史文章(点击下方可跳转)。 如果要做自己Define,最好还是需要了解一下CDISC标准中Define相关的知识及制作的原理。 其他可能用到的 大概还能用到SAS编程的地方也就是变量超过200个字符的拆分和XPT的转化等。

    2.8K74发布于 2020-07-24
  • 来自专栏ops技术分享

    Shell标准输入、标准输出和标准错误的重定向总结

    shell脚本只使用标准输入、标准输出和标准错误 Shell会自动为我们打开和关闭0、1、2这三个文件描述符,我们不需要显式地打开或关闭它们。 标准输入是命令的输入,默认指向键盘; 标准输出是命令的输出,默认指向屏幕; 标准错误是命令错误信息的输出,默认指向屏幕。 把标准输出重定向到filename文件中(覆盖) command 1> fielname 把标准输出重定向到filename文件中(覆盖) command >> filename 把标准输出重定向到filename 2>> filename 把标准输出重定向到filename文件中(追加) command > filename 2>&1 把标准输出和标准错误一起重定向到filename文件中(覆盖) command >> filename 2>&1 把标准输出和标准错误一起重定向到filename文件中(追加) command < filename >filename2 把标准输入重定向到filename文件中,

    5.2K20发布于 2021-06-22
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【Kotlin】标准库函数 ③ ( with 标准库函数 | also 标准库函数 )

    文章目录 一、with 标准库函数 二、also 标准库函数 Kotlin 语言中 , 在 Standard.kt 源码中 , 为所有类型定义了一批标准库函数 , 所有的 Kotlin 类型都可以调用这些函数 ; 一、with 标准库函数 ---- with 函数 与 run 函数 功能是一样的 , 其使用形式不同 , with 函数是 独立使用的 , 调用时 , 需要 将 接收者实例对象 作为 with () { val str = "hello".run { capitalize() } println(str) } 执行结果 : Hello 二、also 标准库函数

    1.3K10编辑于 2023-03-30
  • 来自专栏韩曙亮的移动开发专栏

    【Kotlin】标准库函数 ① ( apply 标准库函数 | let 标准库函数 )

    文章目录 一、apply 标准库函数 二、let 标准库函数 Kotlin 语言中 , 在 Standard.kt 源码中 , 为所有类型定义了一批标准库函数 , 所有的 Kotlin 类型都可以调用这些函数 ; 一、apply 标准库函数 ---- Kotlin 标准库函数 中的 apply 函数 , 该函数可以看作 实例对象 的 配置函数 , 传入 T.() -> Unit 类型 的 Lambda 表达式 表达式中的 this 参数 ; apply 函数 的返回值 是 接收者对象 , 也就是 调用 apply 函数 的实例对象 , 同时也是 Lambda 表达式参数中的 this 参数 ; apply 标准库函数原型 this.setReadable(true) this.setWritable(true) this.setExecutable(true) } } 二、let 标准库函数 ---- Kotlin 标准库函数 中的 let 函数 , 可以传入 (T) -> R 类型 的 Lambda 表达式 作为参数 , 该 匿名函数 中 使用 it 默认变量 获取 调用者 实例对象 ;

    1.6K10编辑于 2023-03-30
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