第二步(intergral_scan_v),纵向扫描计算前一步每个4x4块最后一组数据的前缀和矩阵vert。 ?...第三步(intergral_combine_v),结合前面两步的结果将纵向互不关联的4x4块在纵向上连接起来。 ?...第四步(intergral_scan_h),横向扫描计算前一步每个4x4块最后一组数据的前缀和矩阵horiz。 ?...第五步(intergral_combine_h),结合前面两步的结果将横向互不关联的4x4块在横向上连接起来,就形成了一幅完整的积分图。 ?
3、如何组织数据类型 4、输入/输出 5、函数的创建与调用 6、逻辑操作符 7、控制流语句 8、算术操作符 下面详细来说说这些要素: 1.基本数据类型 1.1 Intergral
tf.squared_difference(x,y) z==>[[9. 9. 4.]] 1.45 tf.igamma(a,x,name=None) 功能:计算gamma(a,x)/gamma(a),gamma(a,x)=\intergral_from...0.86466472 0.95021293 0.98168436]] 1.46 tf.igammac(a,x,name=None) 功能:计算gamma(a,x)/gamma(a),gamma(a,x)=\intergral_from_x_to_inf...B(x; a, b) = \intergral_from_0_to_x t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt。...B(a, b) = \intergral_from_0_to_1 t^{a-1} (1 - t)^{b-1} dt。即完全beta函数。
is_integral_v; template inline constexpr bool is_integral_v = is_integral::value; 也就是说intergral
所有这些方法都返回 Intergral 而不是 Real。 __trunc__(self):在新的内置 trunc(x) 里调用,它返回从 0 到 x 之间的最接近 x 的 Integral。
这不是个整型,因为引用型别都不是整型 //所以,std::is_intergral 在函数接受了任意左值实参时候,会得到结果 假 //改进2-2: //std:
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