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  1. acm比赛常用算法模板

  2. 数学问题: 1.精度计算——大数阶乘 2.精度计算——乘法(大数乘小数) 3.精度计算——乘法(大数乘大数) 4.精度计算——加法 5.精度计算——减法 6.任意进制转换 7.最大公约数、最小公倍数 8.组合序列 9.快速傅立叶变换(FFT) 10.Ronberg算法计算积分 11.行列式计算 12.求排列组合数 字符串处理: 1.字符串替换 2.字符串查找 3.字符串截取 计算几何: 1.叉乘法求任意多边形面积 2.求三角形面积 3.两矢量间角度 4.两点距离(2D、3D) 5.射向法判 断
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-05-08
    • 文件大小:455680
    • 提供者:forever4444
  1. HugeCalc 超大整数完全精度快速计算器/算法库 V7.0.0.0

  2. HugeCalc 是一款高精度算法库(同时支持 MBCS + UNICODE 版),适合于大规模科学计算,尤其适用于数论、密码学等领域研究,其核心算法耗费作者十余年的心血。具有占用资源少、效率高、使用便捷、易二次开发、可移植性强、可扩展性好等特点。关键文件 HugeCalc.dll 虽然很小,却提供了公共函数接口 709 个(标准C++接口 473 个;标准C接口 236 个),且其计算速度完全可与大型专业数学工具软件媲美! 现已提供了如下功能: ⊙ 高精度快速加法 ⊙ 高精度快速减法 ⊙
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2007-08-19
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:gxqcn
  1. acm常用经典算法代码

  2. 数学问题: 1.精度计算——大数阶乘 2.精度计算——乘法(大数乘小数) 3.精度计算——乘法(大数乘大数) 4.精度计算——加法 5.精度计算——减法 6.任意进制转换 7.最大公约数、最小公倍数 8.组合序列 9.快速傅立叶变换(FFT) 10.Ronberg算法计算积分 11.行列式计算 12.求排列组合数 字符串处理: 1.字符串替换 2.字符串查找 3.字符串截取 计算几何: 1.叉乘法求任意多边形面积 2.求三角形面积 3.两矢量间角度 4.两点距离(2D、3D) 5.射向法判断点
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-06-01
    • 文件大小:455680
    • 提供者:wyabc1986
  1. HugeCalc 超大整数完全精度快速计算器/算法库 V7.0.1.0

  2. HugeCalc 是一款高精度算法库(同时支持 MBCS + UNICODE 版),适合于大规模科学计算,尤其适用于数论、密码学等领域研究,其核心算法耗费作者十余年的心血。具有占用资源少、效率高、使用便捷、易二次开发、可移植性强、可扩展性好等特点。关键文件 HugeCalc.dll 虽然很小,却提供了公共函数接口 709 个(标准C++接口 473 个;标准C接口 236 个),且其计算速度完全可与大型专业数学工具软件媲美! 现已提供了如下功能: ⊙ 高精度快速加法 ⊙ 高精度快速减法 ⊙ 高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2007-09-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:gxqcn
  1. C算法程序源码,包含了常见的C算法,值得收藏

  2. C 常用算法源码 分享给大家 a============================= § § § CodeReadme 文件 § § § ============================= ◎ 文件说明 本文件包括以下内容: ※ 1、文件说明 ※ 2、源码操作说明 ※ 3、光盘目录清单 ◎ 源码操作说明 源代码使用方法是(以实例1为例): 将该实例的源码,比如实例1的1.c文件(可以在001目录下找到), 拷贝到tc编译器目录下,运行tc.exe,打开编译器, 按【F3】键或者“
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2010-02-24
    • 文件大小:459776
    • 提供者:l26177
  1. ACM 算法经典代码 数据结构经典代码

  2. 目录 一.数论 4 1.阶乘最后非零位 4 2. 模线性方程(组) 4 3. 素数表 6 4. 素数随机判定(miller_rabin) 6 5. 质因数分解 7 6. 最大公约数欧拉函数 8 二.图论_匹配 9 1. 二分图最大匹配(hungary邻接表形式) 9 2. 二分图最大匹配(hungary邻接表形式,邻接阵接口) 10 3. 二分图最大匹配(hungary邻接阵形式) 10 4. 二分图最大匹配(hungary正向表形式) 11 5. 二分图最佳匹配(kuhn_munkras邻接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-04-30
    • 文件大小:455680
    • 提供者:zzxap
  1. ACM 算法经典代码 数据结构经典代码

  2. 目录 一.数论 4 1.阶乘最后非零位 4 2. 模线性方程(组) 4 3. 素数表 6 4. 素数随机判定(miller_rabin) 6 5. 质因数分解 7 6. 最大公约数欧拉函数 8 二.图论_匹配 9 1. 二分图最大匹配(hungary邻接表形式) 9 2. 二分图最大匹配(hungary邻接表形式,邻接阵接口) 10 3. 二分图最大匹配(hungary邻接阵形式) 10 4. 二分图最大匹配(hungary正向表形式) 11 5. 二分图最佳匹配(kuhn_munkras邻接
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-04-30
    • 文件大小:93184
    • 提供者:zzxap
  1. ACM算法模板和pku代码

  2. 本科参加ACM竞赛的过程中积累下来的一部分算法模板,和自己在PKU上面做的一部分题目。 模板目录结构: 目录: 动态规划 O(n^2)的最长上升子序列 nlogn最长上升子序列 高精度 计算几何 Graham扫描法 两线段交点 凸多边形面积 半平面交 计算几何库 数据结构 闭散列法整数hash 开散列法整数hash 字符串hash 堆 二维树状数组 Trie树 二叉查找树 线段树 RMQ LCA+RMQ SB-Tree 数论 生成紧凑素数表 分解质因子 最大公约数 a^b mod n 扩张欧几
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-11-09
    • 文件大小:368640
    • 提供者:yxysdcl
  1. DES加密解密算法原理

  2. 分组加密算法:明文和密文为64位分组长度; 对称算法:加密和解密除密钥编排不同外,使用同一算法; DES的安全性不依赖于算法的保密,安全性仅以加密密钥的保密为基础; 密钥可为任意的56位数,具有复杂性,使得破译的开销过 可能获得的利益; 采用替代和置换的组合,共16轮; 只使用了标准的算术和逻辑运算,易于实现
  3. 所属分类:网络安全

    • 发布日期:2011-06-23
    • 文件大小:257024
    • 提供者:wodeyayan
  1. C# 组合算法 - 基于位图运算 的实现

  2. 这是我自己闲暇时候写的一个基于C# 实现的组合算法,可实现对任意类型的数据进行n选m的组合,比如Int,string,object等。而且对n基本没有限制(除了必须大于0小于Int.MaxValue)。希望对你有所帮助。
  3. 所属分类:C#

    • 发布日期:2011-08-27
    • 文件大小:13312
    • 提供者:gjmjack
  1. des算法的BCB实现

  2. DES算法把64位的明文输入块变为数据长度为64位的密文输出块,其中8位为奇偶校验位,另外56位作为密码的长度。首先,DES把输入的64位数据块按位重新组合,并把输出分为L0、R0两部分,每部分各长32位,并进行前后置换,最终由L0输出左32位,R0输出右32位,根据这个法则经过16次迭代运算后,得到L16、R16,将此作为输入,进行与初始置换相反的逆置换,即得到密文输出。   DES算法具有极高的安全性,到目前为止,除了用穷举搜索法对DES算法进行攻击外,还没有发现更有效的办法,而56位长密
  3. 所属分类:网络攻防

    • 发布日期:2011-12-22
    • 文件大小:714752
    • 提供者:gwp200811
  1. HugeCalc V6.1.0.1

  2. HugeCalc 是一款高精度算法库(同时支持 MBCS + UNICODE 版),适合于大规模科学计算,尤其适用于数论、密码学等领域研究,其核心算法耗费作者十余年的心血。具有占用资源少、效率高、使用便捷、易二次开发、可移植性强、可扩展性好等特点。关键文件 HugeCalc.dll 虽然很小,却提供了公共函数接口 701 个(标准C++接口 469 个;标准C接口 232 个),且其计算速度完全可与大型专业数学工具软件媲美! 现已提供了如下功能: ⊙ 高精度快速加法 ⊙ 高精度快速减法 ⊙ 高
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2007-03-08
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:gxqcn
  1. 所有ACM所需要的基本算法模板(图论,数论,计算几何,位运算,组合数学等)

  2. ACM所需要的基本算法模板(图论,数论,计算几何,位运算,组合数学等) 本人曾经就是在学校搞ACM,是我最精心的收藏,给大家分享。想进入ACM的新手和老手都是值得你们学习的!!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2008-11-07
    • 文件大小:60416
    • 提供者:lianhunqianr
  1. crc校验字节型算法

  2. (1)预设一个 16 位寄存器,所有数位均为 1(即值为0x FFFF);待测数据组合 0x00 ~ 0x FF ;(2)该 16 位寄存器与待测数据进行“异或”运算,运算结果仍存该 16 位寄存器中 ;(3)将该 16 位寄存器右移一位,用 0 填补最高位 ;(4)检测移出位是 1 还是 0。若是 1,则生成多项式0x A001 和该寄存器进行“异或”运算。若是 0,则返回步骤(3);(5)重复步骤(3)和(4),直到右移 8 次,这样待测数据的 8 位数据全部进行了处理 ;(6)将得到的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-04-22
    • 文件大小:862
    • 提供者:qq_35666230
  1. 01_Java版数据结构与算法 02_算法_直通BAT算法精讲

  2. 2016-09-24_213732.wmv 2016-09-24_223543.wmv 数据结构1.pptx 2X1{SH5V_HSM`5JS[H]Z`JP.png 33XTI0U)]QTVK1MINJY0)F3.png 34MMEH64LMCA}H5G_RXKPGO.png 65]YTLJ{NP7ICB9{]%XK5J2.png 73I2ZJ(3Z5XWL3W1LFVZRCR.png MQJ[~8HPO2L{35`{CY8{WXO.png P)(%S5}WL7HD(09E1_{QAA0.pn
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2018-02-14
    • 文件大小:3072
    • 提供者:shen199702
  1. ACM算法竞赛常用代码

  2. 时间复杂度(渐近时间复杂度的严格定义,NP问题,时间复杂度的分析方法,主定理)   排序算法(平方排序算法的应用,Shell排序,快速排序,归并排序,时间复杂度下界,三种线性时间排  序,外部排序)   数论(整除,集合论,关系,素数,进位制,辗转相除,扩展的辗转相除,同余运算,解线性同余方程,中国剩余定理) 指针(链表,搜索判重,邻接表,开散列,二叉树的表示,多叉树的表示) 按位运算(and,or,xor,shl,shr,一些应用) 图论(图论模型的建立,平面图,欧拉公式与五色定理,求强连通
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-11-13
    • 文件大小:525312
    • 提供者:vermont_
  1. 定点补码一位乘法器的设计.rar

  2. (1)用[X]补×[Y]补直接求[X×Y]补 讨论当相乘的两个数中有一个或二个为负数的情况,在讨论补码乘法运算时,对被乘数或部分积的处理上与原码乘法有某些类似,差别仅表现在被乘数和部分积的符号位要和数值一起参加运算。 若[Y]补=Y0Y1Y2…Yn 当Y0为1时,则有Y=-1+Yi×2-i 故有 X×Y=X×Yi×2-1-X当Y为负值时,用补码乘计算[X×Y]补,是用[X]补乘上[Y]补的数值位,而不理[Y]补符号位上的1,乘完之后,在所得的乘积中再减X,即加-[X]补。实现补码乘法的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-11
    • 文件大小:258048
    • 提供者:u012429555
  1. 单片机与DSP中的16位DSP处理器的移位器的研究

  2. 摘  要:本文从移位器的功能描述、结构分析入手,并详细阐述了一款16位DSP处理器的高频率低功耗移位器的三个模块的设计。   关键词:移位器;DSPs;设计   在一般的微处理器中,没有单独设计的移位器,移位功能在算术逻辑单元中实现。但由于DSP处理器对运算速度要求较高,通过ALU来实现一些移位功能无法满足其要求,所以在DSP中一般设有专门的移位器。移位器不仅可以提高一般移位功能的速度,还可以更加高速地实现与2的n次幂的乘法运算。因此对DSP处理器的移位器(Shifter)的研究很有必要的。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-12-06
    • 文件大小:89088
    • 提供者:weixin_38551837
  1. 将CMOS型Ising运算单元提升到实际应用领域

  2. 解决组合优化问题是冯·诺依曼体系结构计算的巨大挑战。 尽管Ising模型可以为此类问题提供有希望的解决方案,但现有的Ising芯片(包括超导,光学和CMOS型电路实现)无法满足实际组合优化应用的精度要求。 为了促进对实际应用的支持,我们建议对现有的CMOS型Ising芯片进行三处改进:具有近似乘法加法器的合适的窄位宽度存储单元,具有交叉随机数发生器的双随机源翻转方法以及相邻电路之间的共享电路设计旋转节点。 通过以上改进,我们实现了高精度并保持了CMOS型Ising芯片的低成本特性。 当搜索Isi
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:weixin_38588520
  1. 一种组合型损失函数的位姿估计算法

  2. 基于卷积神经网络(CNN)的目标位姿估计模型的损失函数大多采用两点之间的欧氏距离作为评判准则,虽然该损失函数计算简单、运算速度快,但训练规则不够全面、缺乏对目标的全局认识。针对这一问题,提出了一种基于组合型损失函数的ComPoseNet模型,并进行位姿估计。此模型中的损失函数从空间学习的角度出发,同时利用两点欧氏距离、两点直线和两点直线角度等作为训练规则。相比传统损失函数,此算法分别从点、线以及角度方面考虑了目标的空间整体位置,进一步减小了估计位姿与真实位姿之间的误差,位姿估计得以改善。在Lin
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:12582912
    • 提供者:weixin_38598213
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