书时月 2022-11-16 21:35:44
QT新手!求教Qprocess的问题! 应用Qprocess调用外部程序B.exe,这个B.exe会生成一个文件*.pat 也应用了readallstandardoutput,可以收到程成功执行了log 信息,算是侧面印证B.exe启用成功了 但是找不到外部程序B.exe生成的*.txt 文件 这是什么问题啊!求大神解惑!
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czchgl 2022-11-18
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readallstandardoutput ,标准出错,输出,流都可能被你重定向了,是本该输出到txt的信息,被你输出到了其他地方

czchgl 2022-11-17
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txt是不是保存B。exe输出信息

内容概要:本文系统研究了基于CNN-SVM的卷积神经网络与支持向量机融合的数据分类预测方法,聚焦其在工业故障识别中的应用,提供了完整的Matlab代码实现。通过CNN提取输入数据的深层空间特征,再由SVM进行高精度分类,充分发挥两者优势,有效提升了故障识别的准确性、鲁棒性与泛化能力。该方法特别适用于处理电力系统、机械设备等领域的高维、非线性、强噪声监测数据,在变压器故障诊断、轴承缺陷识别等场景中具有重要应用价值。文档还整合了机器学习、深度学习、图像处理、路径规划、电力系统优化等多个前沿科研方向的技术资源,配套大量Matlab/Simulink仿真案例与Python代码,全面支持科研复现与工实践。; 适合人群:具备一定编基础,熟练掌握Matlab或Python语言,从事电气工、自动化、人工智能、机械故障诊断等相关领域研究的研发人员及高校研究生; 使用场景及目标:① 实现工业设备的状态监测与多类别故障分类;② 深入理解CNN与SVM融合模型的设计原理与工实现细节;③ 借助所提供的丰富算法案例开展科研复现、模型优化与系统仿真验证; 阅读建议:建议按照文档目录结构系统化学习,结合百度网盘提供的完整代码资源进行动手实践,重点关注CNN特征提取层与SVM分类器之间的数据接口设计与参数调优策略,同时可延伸学习文中涉及的其他智能算法及其在电力系统、信号处理等领域的交叉应用,全面提升科研创新能力。

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