1、以太坊智能合约开发全解析

以太坊智能合约开发全解析

1. 入门须知与资源获取

对于想要深入了解区块链和以太坊智能合约开发的新手来说,有一些基础知识和资源获取途径是需要提前了解的。

一些初步的数据结构、面向对象编程、网络概念和密码学知识会有帮助,但并非必需。若想获取本书的示例代码文件,可按以下步骤操作:
1. 登录或注册 www.packtpub.com。
2. 选择“SUPPORT”标签。
3. 点击“Code Downloads & Errata”。
4. 在搜索框中输入书名并按照屏幕提示操作。

下载的文件需使用对应系统的解压工具进行解压:
- Windows:WinRAR/7 - Zip
- Mac:Zipeg/iZip/UnRarX
- Linux:7 - Zip/PeaZip

代码文件也托管在 GitHub 上:https://github.com/PacktPublishing/Ethereum - Smart - Contract - Development ,如有更新会同步到该仓库。同时,还可下载包含书中截图和图表彩色图像的 PDF 文件:http://www.packtpub.com/sites/default/files/downloads/EthereumSmartContractDevelopment_ColorImages.pdf 。

2. 相关人员介绍

本书由 Mayukh Mukhopadhyay 所著,他有着丰富的职业经历。他最初是一名 BI 开发者,2008 - 09 年金融危机后,在塔塔咨询服务公司为一家电信行业的财富 500 强客

基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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