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同体同悲,殊途同归(散分贴之二)
csr1103
2003-04-11 11:35:59
我不是一个程序员.....
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同体同悲,殊途同归(散分贴之二)
我不是一个程序员.....
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bm1408
2003-04-11
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我知道做这个很苦!
可是我愿意!
说出来,大家一块帮你!
cnswdevnet
2003-04-11
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不会吧, 有什么苦水???? 还是有难言之饮????
baitianhai
2003-04-11
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谢了,接分
99
2003-04-11
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建议不要发与c无关的贴子!!!!
beone
2003-04-11
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接分
taylorwc
2003-04-11
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接分
xboy
2003-04-11
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痛苦与快乐完全在于自己的选择都是一念之间的事情
你完全有权利选择快乐
zhouhu
2003-04-11
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up
sampdoria
2003-04-11
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同在努力中
做什么都要付出代价,更何况当程序员
既然你喜欢,觉得付出这些代价也值,就没什么可多说的,向着目标冲吧
WhatCanIdoing
2003-04-11
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??????????????
yzguoz
2003-04-11
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只要我喜欢,便是整天编程我也干,因为我喜欢这样。我也想干程序员,正在努力中
UP,接分
yzb1000
2003-04-11
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是不是有关系吗?喜欢就行!
csr1103
2003-04-11
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我没有系统地学过计算机
我也不是计算机专业
我只是自己喜欢这个
然而水平不好找不到工作
于是进了另一个行业
有机会我会用心学C++的
谢谢大家
Januarius_
2003-04-11
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有关系吗?
season11
2003-04-11
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接分了
pandeng711
2003-04-11
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拿分来
yizhenfeng
2003-04-11
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不是程序员又如何?
这个世界上很多人在从事他们喜欢的工作,也有很多人在痛苦中挣扎,
你希望做那种人呢?只要是喜欢的东西就不要放弃,难道这不正是我们
一生所追求的吗?
看到刚才你说要告别C++论坛的贴子了,希望以后还能在此见到你,
祝你:生活在快乐中!
Soledad
2003-04-11
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你怎么了???
我很想当程序员,不过不知道上天能不能给我一次机会?
如果上天再给我一次机会的话,我一定会选择——学计算机当程序员!
LoveCreatesBeauty
2003-04-11
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受刺激ing.....
挣扎
我记得这两个ID,其中一个就是你哟 :)
产业园区运营负责人如何推动园区企业之间的技术协同与资源共享?.docx
科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领域的多样化应用场景,研究科技创新领域的AI+数智化解决方案,推动科技创新与产业创新智能化发展。
智能体开发工作区来源审计审批路由工具|原创源码+测试+离线报告
原创 Agentic Development Workspace Provenance Auditor Approval Routing 工具,围绕“将提示、工具调用、代码改动、生成文件、测试和人工审批建图,识别无法回溯的开发产物”的基础结果,按风险、数据敏感度、外部副作用和责任范围生成审批路由并检测绕过路径。压缩包包含完整源码、3 项自动化测试、可复现合成示例、离线 HTML/JSON/SVG 报告、1080×720 真实运行效果图、README、运行说明、功能清单、MIT License 及原创与授权声明。运行时零第三方依赖,不包含热点产品或开源项目源码、Logo、官方截图、论文、生产日志或其他受限素材。
基于直方图的自动模糊C-均值聚类遥感图像(Matlab代码实现)
内容概要:本文提出了一种基于直方图的自动模糊C-均值聚类(FCM)算法,用于遥感图像分割,该方法通过Matlab代码实现。该算法创新性地结合图像灰度直方图信息,自动确定聚类数目和初始聚类中心,有效克服了传统FCM算法对初始参数敏感以及需预先设定聚类数的固有局限。通过深入分析直方图的波峰与波谷分布特征,实现聚类参数的自适应初始化,并融合优化的隶属度矩阵更新策略,从而显著提升了图像分割的精度与算法收敛速度。实验验证表明,该方法在多种复杂的遥感图像数据上均表现出优异的分割效果和强鲁棒性,尤其适用于地物类别未知、分布复杂或背景干扰严重的遥感图像处理任务。; 适合人群:具备一定图像处理基础和Matlab编程能力,从事遥感科学、地理信息系统(GIS)、计算机视觉或模式识别等相关领域研究的研发人员和研究生。; 使用场景及目标:①解决遥感图像自动分割中聚类数目难以预先确定的关键问题;②提升模糊C-均值聚类算法在无监督图像分割中的自动化水平和分割精度;③为缺乏先验知识的实际图像分析任务提供一种高效、可靠的自适应聚类解决方案。; 阅读建议:读者应结合提供的Matlab代码,深入理解直方图分析与FCM算法融合的具体实现步骤,重点关注聚类数自动确定和初始中心选取的逻辑推导过程,并通过实际遥感图像数据进行调试与验证,以全面掌握该方法的核心原理与应用技巧。
高校技术转移办公室人员如何通过图谱发现自身科研成果的转化瓶颈与合作机会?.docx
科易网基于40亿+科创知识图谱数据库,深度探索AI技术在技术转移、成果转化、技术经纪、知识产权、产业创新、科技招商等垂直领域的多样化应用场景,研究科技创新领域的AI+数智化解决方案,推动科技创新与产业创新智能化发展。
基于改进粒子群算法的多无人机协同航迹规划(Matlab代码实现)
内容概要:本文提出了一种基于改进粒子群算法的多无人机协同航迹规划方法,并提供了完整的Matlab代码实现。该方法针对多无人机系统在复杂动态环境中的协同飞行需求,通过改进的粒子群优化(PSO)算法解决航迹规划问题,重点优化路径最优性、飞行安全性及多机协作冲突规避能力。文中系统阐述了算法的设计原理、改进策略及其在多无人机协同场景下的应用流程,通过引入动态障碍物建模与任务约束机制,增强了算法在实际任务中的适应性。仿真实验验证了该方法在降低飞行能耗、提升路径质量、加快收敛速度以及增强系统鲁棒性方面的显著优势,适用于侦察、巡检、灾害救援等多无人机集群任务场景。; 适合人群:具备一定编程基础和智能优化算法知识,从事无人机控制、路径规划、智能调度或群体智能相关研究的研发人员及研究生,尤其适合工作1-3年的科研与工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决多无人机在复杂环境下协同避障与高效路径规划问题;②提升传统粒子群算法在高维、多约束航迹规划中的搜索效率与全局寻优能力;③为无人机集群执行多样化任务(如区域覆盖、目标搜索、编队飞行)提供稳定可靠的路径规划解决方案; 阅读建议:建议读者结合所提供的Matlab代码进行仿真实践,按照文档结构逐步理解算法实现细节,重点关注粒子群算法的改进机制、多无人机协同约束建模与适应度函数设计部分,同时可通过调整环境参数与无人机数量深化对算法性能的认知与优化能力。
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