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BACnet迁移

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简介:
BACnet迁移是指将现有的楼宇自动化系统从其他通信协议转换到BACnet标准的过程,旨在实现更高效的数据交换和设备互操作性。 在STM32F103平台下移植BACnet协议,主要实现的是简单的485(MSTP)通信协议,以太网部分尚未完成。

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  • BACnet
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    BACnet迁移是指将现有的楼宇自动化系统从其他通信协议转换到BACnet标准的过程,旨在实现更高效的数据交换和设备互操作性。 在STM32F103平台下移植BACnet协议,主要实现的是简单的485(MSTP)通信协议,以太网部分尚未完成。
  • 学习_TransferLearning_学习_PPT_学习
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    本PPT全面介绍迁移学习的概念、原理及其应用,涵盖不同领域的案例分析和实践技巧。适合初学者与进阶者参考使用。 中科院王晋东的转移学习讲解PPT包含丰富的材料和代码连接,非常值得学习。
  • Welsh色彩
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    Welsh色彩迁移探索了艺术家如何运用独特的视觉语言来表现情感与自然之美。通过借鉴Welsh地区的风景与文化元素,作品呈现出一种令人惊叹的颜色转换效果,带领观众进入一个充满诗意和想象的世界。 Welsh经典算法的C++实现代码可以进行如下描述:这段文字介绍了如何用C++语言来实现Welsh经典算法。由于文中并未包含具体的联系信息或外部链接,因此在重新编写过程中不需要移除任何联系方式或者网址等额外内容。原文的主要意图在于分享和讨论Welsh算法的具体编程实践细节。
  • Git仓库
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    《Git仓库迁移》是一份全面指导如何将代码库从一个位置安全有效地迁移到另一个位置的手册。涵盖了各种迁移策略和最佳实践,适用于开发者与团队协作管理。 将 Git 仓库迁移到另一个地址其实很简单。首先查看当前的远程地址: ``` $ git remote -v ``` 假设输出如下: ``` origin git@git.gisfly.xyz:project/frontend.git (fetch) origin git@git.gisfly.xyz:project/frontend.git (push) ``` 然后在新的 Git 服务器上创建一个项目,新项目的地址是 `git@git.gisfly.xyz:test/frontend.git`。接下来通过以下命令强制更改远程仓库的 URL: ``` $ git remote set-url origin git@git.gisfly.xyz:test/frontend.git ``` 最后执行推送操作即可完成迁移: ``` $ git push -u origin master ```
  • 概述
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    热迁移是指在不影响用户使用的情况下,将正在运行的虚拟机从一个物理主机迁移到另一个物理主机的技术。 请分享一些关于热迁移、在线迁移及数据恢复方面的论文(推荐CCF期刊或会议上的文章)。这些论文是经过精心筛选的,并且涵盖了上述主题的重要研究进展。希望找到更多相关资料的人可以参考这些建议,以深入了解该领域的最新研究成果和技术动态。
  • Win2khw工具
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    Win2khw迁移工具是一款专为Windows 2000硬件兼容性列表设计的应用程序。它能够帮助用户轻松地将现有的硬件配置从一个系统迁移到另一个,简化了设备驱动程序和设置的转移过程,从而节省时间和提高效率。它是IT专业人员及技术爱好者的理想选择。 当电脑更换主板后出现蓝屏问题的解决方法如下: 在文件夹“Win2kHW”中有四个.SYS系统档案及一个.REG注册表文件。 首先将这四个文件复制到电脑系统的安装磁盘中,路径通常是C:\WINNT\system32\drivers。覆盖原有文件之后,再执行其中的.REG注册表文件即可。 如果使用的是Windows 2000操作系统,其覆盖路径为 C:\WINNT\system32\drivers;如果是 Windows XP 系统,则路径应改为 C:\WINDOWS\system32\drivers 。
  • ADMX工具
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    ADMX迁移工具是一款专为IT管理员设计的实用软件,旨在简化Active Directory策略设置在不同环境中的迁移过程。通过导入导出ADMX和ADML文件,用户可以轻松实现组策略对象的标准化配置与管理,提高工作效率并确保企业级网络的安全性和一致性。 该软件由微软官方提供,可以将adm模板文件转换为admx文件,解决了在XP、2003系统中的组策略模板无法在Vista和Server 2008上使用的问题。
  • 基于学习的图像风格实现
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    本研究利用迁移学习技术,探索并实现了高效的图像风格迁移算法,能够将不同艺术作品的风格应用到普通照片上,丰富了数字艺术创作的可能性。 迁移学习是一种深度学习技术,它利用预训练模型在大规模数据集上获得的特征来改善新任务的表现。图像风格迁移就是一种应用这种技术的方法:将源图像(即内容图像)中的语义信息与目标图像(即艺术作品)的视觉风格相结合,从而生成一幅新的具有独特风格的艺术品。这种方法结合了卷积神经网络的强大功能和人类对美的感知特性。 VGG19是伦敦大学学院视觉几何组开发的一款深度卷积神经网络,主要用于图像分类任务,并且在当时是一个重要的突破点。该模型包含有19层的卷积结构,在迁移学习中,它的权重已经经过充分训练以捕捉复杂的图像特征,这对于风格转移来说是非常有用的。 实现图像风格迁移通常包括以下步骤: 1. **内容表示**:选择一幅目标内容图片,并通过VGG19网络进行前向传播。选取特定中间层(如pool_4)的激活值来作为内容描述符,因为这些层次能够同时捕捉到足够的细节和整体结构。 2. **风格表示**:同样地,对风格图像执行前向传播操作以获取多层激活图,并使用Gram矩阵计算不同层级上的特征分布。这有助于提取出纹理、色彩等局部统计特性,从而反映出图像的独特艺术风格。 3. **损失函数与优化**:定义一个综合了内容和样式信息的损失函数。通过反向传播算法并利用梯度下降方法来最小化这个损失值,逐步调整生成图片的内容特征使其更接近目标,并同时保持原始内容不变形。 4. **迭代更新**:不断重复上述过程直到新图像在风格上越来越接近预设的目标风格,最终产生一个融合了两幅原图特点的新作品。 5. **性能优化**:实际操作中可能会对VGG19模型进行简化处理以减少计算资源的消耗。例如只使用其中的部分层提取特征或采用更轻量级的设计方案来降低运算复杂度和内存需求。 迁移学习技术在图像风格转移中的应用大大缩短了从头开始训练一个复杂的深度神经网络所需的时间,并且提高了生成效果的质量与多样性。这使得艺术家、设计师及娱乐行业能够借助于这种创新的技术手段创造出前所未有的数字艺术作品,开拓出新的创作领域。
  • 学习-杨强-2015_转递式学习1
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    本讲座由杨强教授于2015年带来,聚焦于转递式迁移学习的研究与应用,深入探讨了该技术的核心理论及实际案例。 迁移学习是一种利用源域知识来提升目标域性能的技术,在多种应用领域已证明其有效性。然而,该技术的一个主要限制是要求源域与目标域之间存在直接联系;若二者无明显关联,则难以有效转移知识。 为应对这一挑战,本段落提出了一种新的概念——转导迁移学习(Transitive Transfer Learning, TTL),旨在打破传统的距离约束,在没有直接关系的源域和目标域间实现有效的知识转移。例如,当源数据是文本而目标领域涉及图像时,可以通过插入一个或多个中间领域的形式来建立联系。 为此目的,我们设计了一个框架:首先选定合适的中间区域以连接源与目标;随后通过这些桥梁进行实际的知识迁移操作。实验表明,在多种分类任务上该方法能够达到当前最优的精度水平。 在TTL框架内,“域选择”是关键步骤之一,即挑选出最适合作为中介的数据集来连结源和目标领域。“知识转移”,则是指利用选定中间区域上的数据执行从源头向目的地的知识迁移过程。这可能涉及使用特定算法将一个领域的实例或模式转移到另一个领域。 TTL框架的独特价值在于其能够跨越缺乏直接联系的领域进行有效连接,从而适用于如图像分类、文本分类等多种机器学习问题的应用场景中。 此外,在此基础上还可以结合深度学习技术来进一步优化知识转移的效果。例如通过训练模型以捕捉源域与目标域间更深层次的关系映射,增强迁移效率和准确性。 综上所述,TTL框架提供了一种强大的手段用于在缺乏直接关联的领域之间实施有效的知识迁移,并具备广泛的应用潜力。