关于 MP2 格式,介绍如下: MP2 是 MPEG-1 Layer II 的缩写,它是一种有损压缩的音频格式,文件扩展名为 .mp2 。...对于广播电视制作行业的人来说, MP2 是很常见的音频文件格式。MP2 主要应用在标准化数字广播和数字电视广播(DAB,DMB,DVB)的数字音频和视频编码。...当MP2的比特率达到 256 kbps及以上时,可具有很好的错误恢复能力和更好的音质,是广播电视行业的主导音频标准。 相比 MP3 ,MP2 格式具有更好的音质(数据压缩率较小)。...有资料说 MP3 的解码器一样能兼容解码 MP2,但我尝试过不行,至少在 Chromium 中是不行的,所以还是得把 MP2 单列出来进行处理。...这样,对于 MP2 解码的支持就增加上了。当然,这里只是针对媒体容器中包含 MP2 音频流进行支持。如果是 MP2 视频,那又是一个话题。
string t) { int maxlen=INT_MAX; string result; unordered_map mp,mp2...int st=0,en=0;en<s.size();en++) { if(mp[s[en]]>0 ) { mp2...[s[en]]++; if(mp2[s[en]]<=mp[s[en]]) cnt--; } if(cnt==0)...{ while((mp2[s[st]]==0 || mp2[s[st]]>mp[s[st]]) && st<=en) {...if(mp2[s[st]]>mp[s[st]]) mp2[s[st]]--; st++; } if
关注我们,一起学习 title:MP2: A Momentum Contrast Approach for Recommendation with Pointwise and Pairwise Learning...因此,本文提出了一个动量对比框架(MP2),它结合了逐点和成对学习,MP2具有三塔网络结构:一个用户网络和两个item网络。这两个item网络分别用于计算逐点和成对损失。...MP2框架 2.1 三塔设计 如上图所示为MP2的三塔结构,它由一个用户网络 \phi_u(\cdot,\theta_u) ,一个单纯的商品网络 \phi_v(\cdot,\theta_v) 和一个商品动量网络...right)} 从对应的 \phi_v(\cdot,\theta_v) 和 \phi_m(\cdot,\theta_m) 得到的两个表征的相似性反映了训练商品表征空间的局部性 2.4 损失函数计算 MP2
return y<b.y; else return x<b.x; } }; using namespace std; int main() { int t; map mp1,mp2...=0) mp2[tp]=mp1[tp]+1; else mp2[tp]=1; q.push(mp2[tp]); }else {...if(mp2[tp]!...=0) mp1[tp]=mp2[tp]+1; else mp1[tp]=1; q.push(mp1
计算分子的MP2/cc-pVTZ能量,并在BDF(ORCA)中产生MP2的自然轨道。用软件绘制π轨道和孤对电子轨道。如果无法得到具有孤对轨道特征的轨道,则使用局域HF轨道(Boys 或者PM均可)。...$end $xuanyuan $end $scf RHF $end $traint TDDFT orbital hforb $end $mp2 nature molden $end 注:在计算MP2...此处TDDFT关键词只是借用其积分变换功能,产生分子轨道积分供后续MP2使用,并非真的进行TDDFT计算。 ② ORCA的输入文件: !RHF MP2 cc-pVTZ !...MP2时要写入Density和NatOrbs关键词。...由于MP2波函数不是变分的,两种密度是有差别的。弛豫密度考虑了轨道响应,一般用于计算MP2偶极矩、解析导数等。但若将这种密度用于生成自然轨道,会出现轨道占据数超出[0,2]的无物理意义情形。
PQS程序实际上有非常高效的CCSD(T)程序,能做1000基函数的体系,但是文中称QCISD(T)在PQS中的效率更高,因此用了QCISD(T)方法】,对三大类方法做了标定,分别为波函数方法(主要是MP2...此处我们列举一下作者得到的几条重要结论: (1)标准MP2方法严重高估π-π相互作用已经被无数文献证明了,这篇文章的结论也不例外。MP2的变体中MP2.5的表现最好。...SCS变体总的来说比MP2的结合能要低,并没有很好地解决MP2高估π-π相互作用的问题,而且对第一个体系的相互作用严重低估了(标准MP2对第一个体系的表现是不错的)。...而且相对MP2、M06-2X而言可能还更好。
color[70005]; 14 int pos[70005]; 15 int degree[70005]; 16 vectormp[70005]; 17 vectormp2...print[u]=1;print[pos[u]]=2; 40 } 41 s.pop(); 42 for(int i=0;i<mp2...[u].size();i++) 43 { 44 int v=mp2[u][i]; 45 degree[v]--; 46...=color[v]) 104 { 105 degree[color[i]]++; 106 mp2[color[v]...(t--) 119 { 120 scanf("%d%d",&m,&n); 121 for(int i=1;i<=60000;i++)mp[i].clear(),mp2
比较同一物种两个同分异构体在HF、MP2以及DFT三种方法下的相对能量; 2. 测试ORCA的并行效率; 3. 比较MP2和RI-MP2的计算精度和计算效率。 1....计算结果分析 (1) 单点能计算结果对比 使用ORCA对1-庚醇与3-庚醇在RHF/cc-pVDZ、MP2/cc-pVDZ、B3LYP/cc-pVDZ、PWPB95/cc-pVDZ、MP2/cc-pVTZ...相比之下,PWPB95考虑色散校正前后的能量差别则相对较小,这是因为PWPB95属于双杂化泛函已经包含了MP2的部分贡献,故而D3校正部分要少一些。...由表可知,RI-MP2与MP2的能量差为0.2 mEh, 相差很小,说明使用RI-MP2对计算精度影响不大。同时发现,使用RI-MP2加速后,MP2部分耗时最多降低了93.81%。...在使用当前基组所匹配的RI-C基组计算时,RI-MP2相比MP2可以在保证计算精度的前提下大大提高计算效率。
Solution { public: bool isIsomorphic(string s, string t) { unordered_map mp, mp2...= mp2.end()) { if(mp2[t[i]] !...= s[i]) return false; } else mp2[t[i]] = s[i
getHint(string secret, string guess) { int A = 0, B = 0; unordered_map mp, mp2...== guess[i]) A++; else { mp[secret[i]]++; mp2...[guess[i]]++; } } for(auto k : mp) B += min(k.second, mp2[k.first]);
= JSON.parseObject(s1,Map.class); log.info("json文本转换的Map对象:{}",mp2); // 通过key取值...bug场景复现了,一切就别的简单多了,既然mp2.get(l)取的值不同,问题点也肯定就出现在这个附近了,debug去分析一下mp2里面到底放了些啥: 好家伙!...事出反常必有妖; 一看这两种情况下mp2对应key的类型(上图箭头部分),应该就明白,为什么key是long l = 123456789l的时候,mp2取不到值了吧;因为转换后mp2里面存的压根儿就不是...,String>去接收,似乎一切都有理有据,为什么最后mp2的key一会儿是Integer,一会儿是Long呢?...fastJson 如果单纯是通过fastJson将Json文本转对象,其实处理起来就很简单了,只需要指明一下Map中的key和value是什么类型的即可,代码如下 Map mp2
2 丁二烯CAS(4,4)活性空间内的轨道 使用BDF得到的苯和丁二烯的能量如表1所示: 表1 使用BDF得到的RHF与CASSCF能量(in Hartree) 使用ORCA: 我们将分别使用HF和MP2...以上计算得到的能量数据如表2所示: 表2 使用ORCA得到的RHF与CASSCF能量(in Hartree) ② 使用MP2的自然轨道作为初猜时: 构造苯分子MP2自然轨道的计算文件为: !...MP2 cc-pvtz NoFrozenCore UseSym pal4 %mp2 Density unrelaxed NatOrbs true end *xyzfile 0 1 benzene.xyz...图5 苯的初始猜测活性轨道 图6 丁二烯的初始猜测活性轨道 因此,使用MP2自然轨道作为CASSCF计算的初始猜测,对于这两个体系都不需要调整轨道。 苯的CAS(6,6)计算的输入文件: !...表3 使用ORCA得到的RHF、MP2与CASSCF能量(in Hartree) 附录 benzene.xyz 单位:angstrom C -1.398696106140 0.000000000000
本文为上篇,分为4小节,分别是: 一、RHF自然轨道 二、UHF自然轨道 三、MP2和CCSD自然轨道 四、UMP2和UCCSD自然轨道 只对某一部分感兴趣的读者可以直接下划。更多内容请见下篇。...3 MP2和CCSD自然轨道 此处特指基于RHF的MP2和CCSD方法,基于UHF的请阅读下一部分。...算CCSD的话就把MP2换成CCSD即可。高斯不支持CCSD(T)方法的密度,因此高斯无法产生CCSD(T)自然轨道。...对于不优化轨道的方法(如MP2, CCSD, TDDFT等等),密度有弛豫与非弛豫密度(unrelaxed)之分,对应的自然轨道也略有不同。...另外,开源免费的PySCF程序也支持MP2和CCSD非弛豫密度和对应的自然轨道,不过它的Python语句其实是自己写公式算,而非简单的一两个关键词。
文章主要对这些化合进行了MP2和CCSD(T)水平的结合能的计算。在这篇文章中,作者对我们常说的结合能作了两种形式的区分。...在计算方法上,作者在MP2水平下,使用了aug-cc-pVDZ、aug-cc-pVTZ基组,部分较小的体系还使用了aug-cc-pVQZ基组,并使用了以下两种外推方式,将能量外推到基组极限: ?...对比以氢键结合和堆叠方式结合的碱基对的结合能,文章中得到结论,MP2方法通常会略微低估氢键作用,而比较多地高估色散相互作用。...事实上,这已经是目前计算化学领域的常识了,MP2方法对氢键往往表现不错,而对π-π类型的弱相互作用往往会严重高估。因此在处理色散相互作用主导的体系时,CCSD(T)是非常有必要的。...对公式(3)中的两项,第一项为MP2基组极限的能量,作者一共使用了cc-pVTZ/cc-pVQZ、cc-pVQZ/cc-pV5Z、aug-cc-pVTZ/aug-cc-pVQZ三种可能的组合进行了能量外推
= mp.end())cout << "mp中存在key == x的项"; else cout << "mp中不存在key == x的项"; swap方法 mp1.swap(mp2)方法:交换两个map...看下面这个例子: map mp1, mp2;//声明一个类型为的map mp1.insert({0, "张三"});//插入一条数据 mp1[2] =..."李四"; mp1[-1] = "eriktse"; mp2[5] = "A"; mp1.swap(mp2); //print函数需要自己实现 print(mp1);//输出: {5: "A"} 总结
Yate for Mac是一款音乐标签管理工具,yate mac特别版支持mp3,mp2,m4a,m4b,mp4,stem.mp4,flac,AIff,wav,dsf,dff和ogg(vorbis和opus...Yate将标记AIf,AIfc,AIff,ape,dff,dsf,flac,m4a,m4b,mp2,mp3,mp4,ogg,oga,opus,stem.mp4 wav和wv音频文件。
ffmpeg -stream_loop -1 -i /data/video.mp4 -f mpegts \ -codec:v mpeg1video -r 24 -bf 0 \ -codec:a mp2...gdigrab -i desktop -framerate 30 -f mpegts -codec:v mpeg1video -s 640x480 -b:v 1000k -bf 0 -codec:a mp2
"gray50",fill="white") #绘制基本地图 mp <- ggplot() + mapworld + ylim(-60,90) mp 图片 --- 4. 4 加上标注 mp2...scale_size(range=c(5,10)) + ggtitle("Anton Zeilinger") + theme_bw()+ theme(legend.position = "none") mp2
admin = admin thinker = 123456 5.3 权限配置文件authz [groups] #用户组 = 用户名1,用户名2 admin = admin1,admin2 mp = mp1,mp2...= 权限 @admin = rw mp1 = r #设置对版本库根目录用户组admin可读可写,用户mp1可读 [lzcit:/test] #@用户组 = 权限 @admin = r mp1 = r mp2
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