<<<<<<<<<<<<<<<<<<修改下面的正则>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

haonanxxx 2009-10-28 04:21:05
</?(a|div|)+[^>]\*>
在上面的基础上,添加对 单引号,和 "woyun",字符串的匹配。
也就是:这样的:abc'd'能把单引号匹配出来。
dddddddwoyun 能把"woyun"匹配出来。
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fengjian_428 2009-10-28
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(</?(a|div|)+[^> ]\*>)|'|woyun

zhouyanfss 2009-10-28
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</?(a|div|)+\w*(woyun)*\w*\(')*\w*>
mbh0210 2009-10-28
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恩,标题确实很长

说的具体点, 给些具体的东东
wszhoho 2009-10-28
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又是你。。。
一次全说出来吧,不能解决的,有过客在。
内容概要:本文提出了一种基于蚁群算法的时延Petri网(ACOTPN)机器人路径规划方法,将蚁群优化算法(ACO)与Petri网理论相结合,用于解决复杂环境下的机器人路径规划问题。该方法利用Petri网对系统状态转移进行建模,精确刻画路径搜索过程中的并发、冲突与同步行为,并引入时延机制以增强模型的时间表达能力;同时借助蚁群算法强大的全局寻优能力,在Petri网状态空间中高效搜索最优路径。通过Matlab仿真验证了该算法在避障能力、路径最优性和收敛速度方面的有效性,适用于动态或部分可观测环境下的智能机器人导航任务。; 适合人群:具备一定自动化、计算机或人工智能背景,熟悉路径规划、智能优化算法及离散事件系统建模的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①解决复杂环境下移动机器人路径规划中的状态建模与优化问题;②结合形式化建模范式(Petri网)与生物启发式优化算法(蚁群算法),提升路径规划系统的可靠性与智能性;③为智能制造、自主导航、服务机器人等领域提供高效的路径决策方案。; 阅读建议:建议读者在学习过程中重点关注Petri网的状态建模逻辑与时延机制的设计原理,并结合Matlab代码实现深入理解蚁群算法在离散状态空间中的信息素更新策略与路径搜索机制,建议配合典型栅格地图或仿真环境进行实验验证与参数调优。

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