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    干掉公式 —— numpy 这么

    例如在平面直角坐标系中,向量 [1,2] 表示 x 轴为 1,y 轴为 2 的一个点,从原点,即 [0,0] 点指向这个点的方向,就是这个向量的方向,扩展的三维坐标系,再到 n 为坐标系(当然超过三位人类比较难以理解了...矩阵 理解了向量,矩阵理解起来就容易了,相当于一组向量,即坐标系中的多个点的集合,矩阵运算,相当于多个向量的运算或变换。...用 numpy 简单很多:x * 2,就像做标量运算一样,感觉向量同一个数值一样。...欧拉距离公式 numpy 实现为: np.sqrt(((a-b)**2).sum()) 由于欧拉距离应用广泛,所以 numpy 在线性代数模块中实现了,所以了解 numpy 实现数学公式的方法后,可以简化为...的冰山一角,但却可以成为理解 numpy 运算原理的思路,在数据分析或者机器学习,或者论文写作过程中,即使不了解 numpy 中简洁的运算,也可以根据数学公式写出代码实现,进而通过实践学习和了解 numpy 更容易了

    1.7K10

    技术需求文档,这么写!

    浅绿色区块呈现的是需求生命周期接近末尾,即将达成目的; 为什么要这么设计? 相信各位见过不少的需求文档,因此对上面这份参考也有不同的看法,可能不禁会问: •为什么设计成这样的结构?...•怎么不用在线需求文档管理工具呢?•必填项和非必填项如何体现?•这份参考好像不能满足所有开发场景? 为什么设计成这样的结构?...怎么不用在线需求文档管理工具呢? 市面上的需求文档管理工具繁多,Python 编程参考希望在不依赖特定工具的情况下向大家介绍需求文档,各位在理解需求文档后再结合工作中用到的管理工具,效率定会更高。...阅读并吸收上面的知识后,想必聪明的你对整个需求文档的构成、设计考量和具体实践有了一定的认知,现在已经能够很好地梳理、组织需求文档了。这里作者再帮助诸位整理一下需求文档的一些细节。

    2.8K20

    权限系统这么设计,yyds

    例如:常见于文件系统,LINUX,UNIX、WindowsNT版本的操作系统都提供DAC的支持。 缺点:对权限控制比较分散,例如无法简单地将一组文件设置统一的权限开放给指定的一群用户。...原理:主体有一个权限标识,客体也有一个权限标识,而主体能否对客体进行操作取决于双方的权限标识的关系。...一般角色相对于用户来说是固定不变的,每个角色都有自己明确的权限和限制,这些权限在系统设计之处确定了,之后也轻易不会再变动。 1....3.用户管理权限系统设计一定要简单清晰 在设计权限系统之处,一定要理清思路,一切从简,能不增加的多余角色和权限逻辑,一定不要增加。...所以初期设计一定要条理清晰,简单明了,能避免后续非常多不必要的麻烦。 4.无权提示页 有时员工 A 会直接给员工 B 分享他当下正在操作的页面,但有可能员工 B 无权查看。

    1.2K20

    通信原理教材,这么写!

    客观条件的约束,限制了通信的范围。 而如果采用驿站或信鸽等方式,虽然一定程度上解决了范围和距离的问题,却带来了时效性的问题,无法在很快的时间内送达。 ? 19世纪电磁理论出现并成熟。...既然说到手机通信系统,那我们多介绍一下。手机通信系统,也叫蜂窝通信系统,因为手机的通信依赖于基站,而基站小区的覆盖范围,看上去有点像蜂窝。 ?...收音机上就是这么标的。 ? 很显然,每秒钟发送的波形越多,传输的0和1多,信息量大。换言之,频率越高,速率越快。 很多人问,为什么我们现在要使用高频信号传输信息。上述就是主要原因之一。...这里,涉及到编码的技术。 编码分为两种,第一种是信源编码。 我们听到的声音,是音频信号,看到的场景,是图片或视频信号。不同的信号,都有自己的编码方式。...说到多址,大家一定听说过这么几个词:FDMA、TDMA、CDMA、SDMA、OFDMA…… 没错,这些都是多址技术,分别是: FDMA:频分多址 TDMA:时分多址 CDMA:码分多址 SDMA:空分多址

    1.5K20
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