COSMIC度量手册V5.0
2022-10-30 23:37:35 1.33MB COSMIC 软件工程 工作量
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数字通信基础
2022-10-30 19:07:35 24.38MB 数字通信 通信基础
度量取向是软件开发诸多事项的横断面,包括顾客满意度度量、质量度量、项目度量、以及品牌资产度量、知识产权价值度量,等等。度量取向要依靠事实、数据、原理、法则;其方法是测试、审核、调查;其工具是统计、图表、数字、模型;其标准是量化的指标。
2022-10-28 16:29:20 160KB 软件度量方法
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基于MABAC,相似性度量和EDAS的区间中性多属性决策算法
2022-10-26 22:29:53 282KB 研究论文
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CMMI3-4的项目数据度量定义表格
2022-10-14 13:04:22 22KB CMMI 项目数据度量
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顾客满意度度量 顾客满意度指标(CSI:customer satisfaction index)以顾客满意研究为基础,对顾客满意度加以界定和描述。 项目的顾客满意度度量 确定各类信息、数据、资料来源的准确性、客观性、合理性、有效性,并以此建立产品、服务质量的衡量指标和标准。 企业的顾客满意度度量 标准会因为各企业的经营理念、经营战略、经营重点、价值取向、顾客满意度调查结果等因素而有所不同。
2022-09-29 10:38:48 517KB 软件估算
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VoxCeleb教练 该存储库包含用于培训演讲者识别模型的框架,该文章在“捍卫说话者识别的度量学习”一文中进行了描述。 依存关系 pip install -r requirements.txt 资料准备 以下脚本可用于下载和准备VoxCeleb数据集以进行培训。 python ./dataprep.py --save_path data --download --user USERNAME --password PASSWORD python ./dataprep.py --save_path data --extract python ./dataprep.py --save_path data --convert 为了使用数据扩充,还运行: python ./dataprep.py --save_path data --augment 除Python依赖项外,必须在系统上安装wg
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近年来,基于异质信息网络的研究受到国内外广泛的关注,很多研究工作(如聚类、分类、推荐等)都是在异质信息网络上开展的。异质信息网络是一种包含不同类型节点和边的网络,它具有更加复杂的网络结构和更加丰富的语义信息,可以更全面地表示系统的组成对象和他们之间的关系。在异质信息网络中,度量节点间的相似性是开展聚类、推荐等工作的基础。目前,国内外已提出许多相似性度量方法来解决异质信息网络节点相似性度量的问题,HeteSim算法就是其中一种代表性方法。HeteSim是一种基于双向随机游走的度量方法,目前HeteSim相似度计算均采用单节点计算模式,然而随着信息网络的急剧膨胀,传统的单节点计算模式已无法满足HeteSim快速计算的需求,开发在集群上运行的HeteSim并行化算法成为当务之急。本文基于分布式计算框架Spark,研究并实现了异质信息网络相似性度量方法HeteSim的并行化算法。首先,本文提出基于矩阵乘法的HeteSim并行化算法。HeteSim并行化的核心是矩阵乘法的并行化,本文针对传统矩阵乘法并行化算法内存消耗大,网络开销大,执行时间长的缺点,提出改进算法,并基于改进算法,实现了基于矩阵乘
2022-09-21 18:07:15 4.87MB
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计算两个二进制矩阵之间的 106 个相似性和不相似性(距离)的度量。 矩阵可以是任何维度,但必须具有相同的维度。 掩码可用于指示矩阵的相关元素(当度量考虑两个二进制对象中都不存在的元素时需要)。 指标: AMPLE、Anderberg's D、Anderberg、Baulieu、Braun 和 Blanquet、bc、Benini、二元欧几里德距离、二元 Lance 和 Williams 非度量、浏览模式、二元平方欧几里德距离、二元形状、Baroni-Urbani 和 Buser 1 和 2、Chi Square with Yates 校正、Chord、Cohen's kappa、Cole、Dennis、Dice、Dice 不对称 1 和 2、Digby、Dispersion、Driver 和 Kroeber、Eyraud、Fager、Faith、Fager 和 McGowan、Forbe
2022-08-27 20:01:42 7KB matlab
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二摘代码MATLAB LOMO_XQDA 通过局部最大出现表示和度量学习对人员进行重新识别 介绍 该MATLAB包提供了我们的CVPR 2015论文[1]中提出的LOMO特征提取和XQDA度量学习算法。 项目页面: 内容 该软件包包含以下组件。 / code:用于LOMO特征提取和XQDA度量学习算法的MATLAB代码,以及两个演示如何使用这两种算法的演示。 为了评估目的,还提供了两个用于计算马氏距离和CMC曲线的函数。 / bin:用于Retinex图像预处理的MEX函数。 由于不允许发布其源代码,因此我们为Windows和Linux,x86和x64平台提供MEX函数。 / images:VIPeR数据库中的两个示例图像,用于演示LOMO功能提取。 / data:为VIPeR,QMUL Grid,中大校园和CUHK03数据库提取的LOMO功能。 由于功能文件的大小,它们作为单独的下载提供。 /结果:在我们的CVPR 2015论文中报告的CMC曲线。 您可以绘制这些曲线以进行性能比较。 用法 为了快速入门,请运行Demo_LOMO.m代码以进行特征提取演示,然后将已提取的LOMO特征从
2022-08-20 20:20:24 1.22MB 系统开源
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