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  • 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

    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。

    2.3K10发布于 2020-05-14
  • 来自专栏mysql

    hhdb数据库介绍(10-7)

    page=oem 变更系统设置 OEM管理功能支持自定义产品、管理平台、备份程序、监听程序以及帮助文档组件的名称。点击编辑按钮,在弹窗中编辑名称后点击【确定】按钮保存。 关于我们 关于我们设置:开关默认关闭,关闭后不展示【关于我们】的信息,需手动开启 顶部图片:默认为管理平台导航栏logo,可手动上传其他图片,可手动选择是否展示图片 版本信息:系统默认展示集群组id最小的计算节点版本号 网站及版权所有信息,可手动编辑 保存与撤销修改:保存后顶部导航栏点击【关于我们】展示已编辑的信息;在保存前点【撤销修改】可以恢复“版本信息”和“技术支持”编辑前的内容 恢复默认 点击【恢复默认】,设置成功后,页面系统名称自动重置为

    55910编辑于 2025-03-11
  • 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

    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. 将本机的接地柱与电源系统大地紧密连接。 5. 将电源线与本机电源输入紧密连接,打开本机的电源开关,用万用表测量电源插头火线与零线之间的静态电阻,不短路和断路即为正常。 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

    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

    1.2K20发布于 2020-01-15
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定仪的使用说明

    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) 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. 将本机的接地柱与电源系统大地紧密连接。 5. 将电源线与本机电源输入紧密连接,打开本机的电源开关,用万用表测量电源插头火线与零线之间的静态电阻,不短路和断路即为正常。 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.

    1.8K00发布于 2020-01-07
  • 来自专栏IT技术圈(CSDN)

    浙大版《C语言程序设计(第3版)》题目集 习题10-7 十进制转换二进制

    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。

    89920发布于 2020-09-15
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    秒表检定仪时间检定仪检定电子/机械秒表

    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

    1.6K20发布于 2020-01-16
  • 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:

    95410发布于 2020-01-13
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    系统前面板包括电源开关、7寸触摸液晶屏、电压指示器、触发信号输入接口、操作按钮、信号指示灯等。 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)。

    77720发布于 2020-06-09
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    系统前面板包括电源开关、7寸触摸液晶屏、电压指示器、触发信号输入接口、操作按钮、信号指示灯等。 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)。

    84930发布于 2020-06-12
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    高精度频率计数器功能简介

    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

    1K40发布于 2020-04-23
  • 来自专栏机器之心

    千寻位置正式发布「六脉神剑」,时空智能技术自主可控

    两年前的 2020 年 7 月 31 日,北斗三号卫星导航系统完成全球组网。 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? 千寻位置创新性地将「完好性」从航空领域引入卫星导航领域,经过三年攻坚,结合高精度应用需求进行了面向完好性的全系统设计、算法研发和工程实现,实现了从卫星地基增强站到用户接收端的全链路完好性,完成了 500 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。

    66710编辑于 2022-08-25
  • 来自专栏杨建荣的学习笔记

    K-Means算法原理和简单测试

    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

    81620发布于 2019-06-18
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    电子式时间继电器的测试方案

    系统前面板包括电源开关、7寸触摸液晶屏、电压指示器、触发信号输入接口、操作按钮、信号指示灯等。 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)。

    92830发布于 2020-06-16
  • 来自专栏IT大咖说

    分布式系统开发实战:实战,使用AWS平台实现Serverless架构

    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。

    2.6K10发布于 2021-06-15
  • 来自专栏Hadoop数据仓库

    维度模型数据仓库(十五) —— 多重星型模式

    图(五)- 10-5 图(五)- 10-6 图(五)- 10-7 图(五)- 10-8 图(五)- 10-9 图(五)- 10-10 图(五)- 10-11 运行完清单(五)- 10-5里的脚本以后,需要把系统日期设置成任意晚于上一篇“杂项维度”设置的日期。这里设置系统日期为2015年3月18日。 effective_date: 2015-03-18            expiry_date: 2200-01-01 4 rows in set (0.00 sec)         执行清单(五)- 10 CURRENT_DATE, 2, 300 ) , (3, CURRENT_DATE, 3, 200 ) , (4, CURRENT_DATE, 4, 100 ); COMMIT; 清单(五)- 10 先把系统日期设置为2015年3月19日,然后执行清单(五)- 10-5里的脚本或对应的Kettle定期装载作业。

    78620编辑于 2022-12-02
  • 来自专栏DrugOne

    MusicMol: 让分子「可听」、让音乐「可合成」——浙大团队提出分子-音乐双向翻译框架

    回归探针,在Spearman相关系数、R²和RMSE三项指标上优于四种覆盖不同模态的预训练分子编码器(ChemBERTa、GROVER、ImageMol、Uni-Mol),配对双侧t检验P值范围为9.4×10 这些工作证明了化学与音乐之间存在可映射的结构关系,但也存在两个关键缺口: 缺口一:没有显式地对齐分子相似性邻域与音乐相似性邻域,生成的音乐缺乏化学组织性 缺口二:音乐从未被系统地用作分子生成的输入模态, 核心发现 - MusicMol在Spearman、R²、RMSE上优于所有基线,P值范围为9.4×10-7至9.9×10-15 - LII在k=5到k=100的所有尺度上均为最低,小邻域优势更显著 - M2S训练数据由S2M生成而非自然配对,在外部音乐上的行为需系统研究。 当前模型未优化可合成性、类药性、新颖性、多样性和靶点特异性活性。

    22120编辑于 2026-07-03
  • 来自专栏阴极保护

    结构与原理

    · 工作原理:在电化学系统中,作为电解池的阳极,外接电源产生电流时,涂层中的活性成分催化电解液中的离子发生氧化反应,自身不参与反应,仅传递电子。钛基体将电流均匀传导至涂层表面,确保反应高效进行。 · 导电性能良好:导电性能可达 10-7Ω・m,有利于电流的传导和反应的进行。· 重量轻:相比一些传统的阳极材料,钛管阳极重量轻,可减轻劳动强度,也便于装卸、运输和安装。 应用领域· 阴极保护领域:在土壤、淡水、盐渍水和海水中的外加电流阴极保护系统中,作为辅助阳极,与恒电位仪、测试桩、参比电极等共同构成阴极保护系统,可保护地下管道、桥梁、船舶等金属结构免受腐蚀。 铱锡钛阳极:在海水淡化领域有重要应用,具有抗生物污染的特性,同时是节能先锋,能够降低海水电解的吨水电耗,此外,在远洋舰船的海水淡化系统中也发挥着重要作用。

    50010编辑于 2025-08-04
  • 来自专栏编程技术宇宙

    嘿嘿,我用代码写了一篇游记!

    City("南宁")); day7.transport(new Train(), "北海", "南宁"); /* * 第八天 */ Holiday day8("10 : 长津湖 吃粉: 炒粉 吃美食: 萝卜烧牛腩 ---------------假日: 10-6 南宁 -------------- 坐动车,从 北海 到 南宁 ---------------假日: 10

    48410发布于 2021-10-15
  • 来自专栏用户4866861的专栏

    单光子计数器,时间相关光子计数器,单光子光电计数器

    技术指标输入信号被测信号路数2/4/8/12/16/32/64电平LVTTL物理接口SMA计数时间分辨率≤80ps单路饱和探测计数率≥20MHz时间抖动≤100ps输出信号恒温晶振路数1路频率10MHz波形正弦准确度≤1×10

    2K20编辑于 2023-04-07
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