123

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public Chromosome select(double totalFitness){
		double slice=Math.random()*totalFitness;
		double fitnessAdd=0;
		for(Chromosome chro:populations){
			fitnessAdd+=chro.fitness;
			if(fitnessAdd>slice){
				return chro;
			}
		}
		return null;
}

代码转载自:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 本文重点阐述了利用 LabVIEW 软件构建的锁相放大器的设计方案及其具体实施流程,并探讨了该设备在声波相位差定位系统中的实际运用情况。 锁相放大器作为一项基础测量技术,其核心功能在于能够精确锁定微弱信号的频率参数并完成相关测量工作。 在采用 LabVIEW 软件开发的锁相放大器系统中,通过计算测量信号与两条参考信号之间的互相关函数,实现对微弱信号的频率锁定,同时输出被测信号的幅值信息。 虚拟仪器技术是一种基于计算机硬件平台的仪器系统,其显著特征在于用户可以根据实际需求自主设计仪器功能,配备虚拟化操作界面,并将测试功能完全由专用软件程序实现。 虚拟仪器系统的基本架构主要由计算机主机、专用软件程序以及硬件接口模块等核心部件构成。 虚拟仪器最突出的优势在于其功能完全取决于软件编程,用户可以根据具体应用场景灵活调整系统功能参数。 在基于 LabVIEW 软件开发的锁相放大器系统中,主要运用 LabVIEW 软件平台完成锁相放大器功能的整体设计。 LabVIEW 作为一个图形化编程环境,能够高效地完成虚拟仪器的开发工作。 借助 LabVIEW 软件,可以快速构建锁相放大器的用户操作界面,并且可以根据实际需求进行灵活调整和功能扩展。 锁相放大器系统的关键构成要素包括测量信号输入通道、参考信号输入通道、频率锁定处理单元以及信号幅值输出单元。 测量信号是系统需要检测的对象,参考信号则用于引导系统完成对测量信号的频率锁定。 频率锁定处理单元负责实现测量信号的锁定功能,信号幅值输出单元则负责输出被测信号的幅值大小。 在锁相放大器的实际实现过程中,系统采用了双路参考信号输入方案来锁定测量信号。 通过分析两路参考信号之间的相...
边缘计算环境中基于启发式算法的深度神经网络卸载策略(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了在边缘计算环境中,利用启发式算法实现深度神经网络任务卸载的策略,并提供了相应的Matlab代码实现。文章重点探讨了如何通过合理的任务划分与调度,将深度神经网络的计算任务高效地卸载到边缘服务器,从而降低终端设备的计算负担、减少延迟并提高整体系统效率。文中涵盖了问题建模、启发式算法设计(如贪心策略、遗传算法、粒子群优化等可能的候选方法)、性能评估指标(如能耗、延迟、资源利用率)以及仿真实验结果分析等内容,旨在为边缘智能计算中的模型推理优化提供可行的技术路径。; 适合人群:具备一定编程基础,熟悉Matlab工具,从事边缘计算、人工智能、物联网或智能系统优化方向的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究深度神经网络在资源受限设备上的部署与优化;②探索边缘计算环境下的任务卸载机制与算法设计;③通过Matlab仿真验证不同启发式算法在实际场景中的性能表现,优化系统延迟与能耗。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注算法实现细节与仿真参数设置,同时可尝试复现并对比不同启发式算法的效果,以深入理解边缘计算中DNN卸载的核心挑战与解决方案。
09-17
数字123在计算机中所占的字节数取决于其数据类型和存储方式。以下是几种常见编程语言中不同数据类型下数字123所占的字节数: ### Python 在Python中,整数类型 `int` 可以动态调整大小以适应不同大小的整数。因此,数字123在Python中所占的字节数会根据具体情况而定。可以使用 `sys.getsizeof()` 函数来获取对象的字节大小: ```python import sys num = 123 print(sys.getsizeof(num)) ``` 通常,小整数(如123)在Python中会占用28个字节。 ### C语言 在C语言中,数字123可以使用不同的数据类型来存储,不同数据类型所占的字节数不同: - `char` 类型通常占1个字节,不过 `char` 一般用于存储字符,若用其存储整数,范围有限。若要存储123,只要不超出其表示范围(-128 到 127 或 0 到 255,取决于是否有符号),则占1个字节。 ```c #include <stdio.h> int main() { char num = 123; printf("Size of char: %zu bytes\n", sizeof(num)); return 0; } ``` - `short` 类型一般占2个字节,能表示更大范围的整数。 ```c #include <stdio.h> int main() { short num = 123; printf("Size of short: %zu bytes\n", sizeof(num)); return 0; } ``` - `int` 类型在大多数系统中占4个字节。 ```c #include <stdio.h> int main() { int num = 123; printf("Size of int: %zu bytes\n", sizeof(num)); return 0; } ``` - `long` 类型在32位系统中通常占4个字节,在64位系统中占8个字节。 ```c #include <stdio.h> int main() { long num = 123; printf("Size of long: %zu bytes\n", sizeof(num)); return 0; } ``` ### Java 在Java中,整数类型有明确的字节大小: - `byte` 类型占1个字节,范围是 -128 到 127,123 可以用 `byte` 类型存储。 ```java public class Main { public static void main(String[] args) { byte num = 123; System.out.println("Size of byte: " + Byte.BYTES + " bytes"); } } ``` - `short` 类型占2个字节。 ```java public class Main { public static void main(String[] args) { short num = 123; System.out.println("Size of short: " + Short.BYTES + " bytes"); } } ``` - `int` 类型占4个字节。 ```java public class Main { public static void main(String[] args) { int num = 123; System.out.println("Size of int: " + Integer.BYTES + " bytes"); } } ``` - `long` 类型占8个字节。 ```java public class Main { public static void main(String[] args) { long num = 123; System.out.println("Size of long: " + Long.BYTES + " bytes"); } } ```
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