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图灵奖得主获奖感言(第一部分)

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简介:
这段简介是图灵奖获得者对其所获荣誉的第一部分感言,分享了他们对于计算机科学领域的贡献、个人经历以及对未来技术发展的看法和期望。 图灵奖是计算机界的最高奖项,由ACM发起。本资料收录了1966年至1994年间图灵奖获得者在ACM大会上的讲话,并分为四个分卷。

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    这段简介是图灵奖获得者对其所获荣誉的第一部分感言,分享了他们对于计算机科学领域的贡献、个人经历以及对未来技术发展的看法和期望。 图灵奖是计算机界的最高奖项,由ACM发起。本资料收录了1966年至1994年间图灵奖获得者在ACM大会上的讲话,并分为四个分卷。
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    本段内容为某位图灵奖获得者的获奖演讲系列中的第四部分,深入探讨了其科研历程与成就,并分享了对计算机科学领域的见解和展望。 图灵奖是计算机领域的最高荣誉,由ACM设立并颁发。本资料收录了1966年至1994年间所有图灵奖得主在ACM大会上的演讲内容,并分为四个分卷。
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    这段内容是著名计算机科学家在获得被誉为“计算机界诺贝尔奖”的图灵奖后的发言,文章聚焦于其学术成就和个人感悟,是对科学追求与人生价值的深刻反思。 图灵奖是计算机领域的最高荣誉,由ACM设立并颁发。这份资料收录了1966年至1994年间所有图灵奖得主在ACM大会上的演讲。(共四个分卷)。
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    本篇为图灵奖得主获奖感言系列的第三部分,深入探讨了获奖者的研究经历、科学贡献及对未来计算机科学发展的展望。 图灵奖是计算机领域的最高荣誉,由ACM设立并颁发。本资料收录了1966年至1994年间所有图灵奖得主在ACM大会上的讲话,并分为四个分卷。
  • 历届
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    《历届图灵奖得主分类》一书汇集了计算机科学领域最高荣誉——图灵奖的所有获奖者信息,按年代与研究方向细致划分,展现科技巨擘们的卓越贡献。 1966年至2005年间图灵奖获得者的国籍、学历以及年龄分布情况。
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    该文档包含在数学建模竞赛MathorCup中获得一等奖的优秀论文,内容涉及问题分析、模型建立与求解等,为参赛者提供了宝贵的参考和学习材料。 MathorCup; MathorCup; MathorCup; MathorCup; MathorCup;
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    这段简介似乎需要具体的人物或者研究对象来填充内容。您能否提供更详细的信息或指定一个人物?这样我可以帮助写出更加具体的简介。例如,“谁获得了最多的诺贝尔奖?”这样的问题,我们可以针对特定获奖者如玛丽·居里进行介绍。请给出更多的背景信息以便于我更好地完成任务。 某校的惯例是在每学期期末考试之后发放奖学金。奖学金共有五种类型: 1. 院士奖学金:每人8000元,适用于期末平均成绩超过80分且本学期内发表至少一篇论文的学生。 2. 五四奖学金:每人4000元,适用条件为期末平均成绩高于85分,并且班级评议成绩也要达到80分以上。 3. 成绩优秀奖:每人2000元,适用于期末平均成绩超过90分的学生。 4. 西部奖学金:每人1000元,面向期末平均成绩在85分以上的西部省份学生发放。 5. 班级贡献奖:每人850元,奖励给班级评议成绩达到80分以上且担任学生干部的同学。 每位同学只要符合上述任一条件即可获奖。同一名学生可以同时获得多项奖学金。例如,如果姚林的期末平均成绩为87分、班级评议成绩为82分,并且他还是一名学生干部,则他可以获得五四奖学金和班级贡献奖共计4850元奖金。 输入格式: 第一行是一个整数N(1 <= N <= 100),表示学生的总数。接下来是每名学生的具体数据,包括姓名、期末平均成绩、班级评议成绩、“是否为学生干部”标志(Y或N)、“是否来自西部省份”标志(Y或N)以及发表的论文数量。 输出格式: 第一行显示获得最多奖学金的学生姓名;第二行为该生所获奖金总额。如果有多个同学同时达到最高奖金,应选择其中在输入数据中最早出现的同学的名字来展示。第三行为所有学生总共领取到的奖学金总数。 示例: **输入** 4 YaoLin 87 82 Y N 0 ChenRuiyi 88 78 N Y 1 LiXin 92 88 N N 0 ZhangQin 83 87 Y N 1 **输出** ChenRuiyi 9000 28750
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    本教案荣获全国高中信息技术教学比赛一等奖,设计创新、实用性强,深入浅出地讲解了信息技术核心知识点与实践操作技巧,旨在提升学生的信息技术素养和创新能力。 《邮件合并 事半功倍》是一份高中信息技术一等奖教案,可供教师和学生参考下载使用。
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    《长风杯大赛一等奖获奖作品》是由作者精心创作,并在众多参赛作品中脱颖而出,荣获一等奖的优秀文档。该作品展现了作者卓越的创意和才华,在比赛中赢得了评委的高度评价。作为长风杯大赛的重要成果之一,它不仅体现了比赛的专业性和权威性,也为读者提供了宝贵的学习资源和灵感源泉。 ### 长风杯大赛一等奖作品知识点解析 #### 一、项目背景与意义 本项目是2023年第二届辽宁省普通高等学校本科大学生“长风杯”大数据挑战赛的一等奖作品,主题为“北京PM2.5浓度回归分析”。PM2.5作为一种微小颗粒物,因其对空气质量、人体健康及大气环境质量的重要影响而备受关注。通过分析PM2.5浓度及其影响因素,可以更好地评估空气污染水平,并为防治雾霾提供科学依据。 #### 二、研究对象与数据来源 **研究对象**:本研究聚焦于北京市2015年至2019年的PM2.5浓度变化情况,旨在探索影响其变化的主要因素。 **数据来源**:研究数据来源于北京市气象站监测的历史数据,包括但不限于PM2.5浓度、露点、温度、大气压、风向、风速、累计雪量和累计雨量等多维度环境参数。 #### 三、技术选型与实现过程 本项目主要采用了Python编程语言和爬虫技术来进行数据获取和处理,并运用了线性回归模型进行数据分析。 1. **数据获取**: - 使用Python中的爬虫库(如`requests`, `BeautifulSoup`, `Scrapy`等),从公开的数据源抓取北京市2015年至2019年间每天每时刻的环境监测数据。 - 对原始数据进行预处理,包括缺失值处理、异常值识别与修正等步骤。 2. **数据分析与建模**: - 计算不同环境因素与PM2.5浓度之间的相关系数,筛选出显著相关的变量。 - 基于这些相关变量构建线性回归模型以预测PM2.5浓度的变化趋势,并使用交叉验证方法评估模型的准确性和稳定性。 3. **结果可视化**: - 使用Python中的绘图库(如`Matplotlib`, `Seaborn`等),将分析结果展示出来,便于直观理解各因素与PM2.5浓度之间的关系。 #### 四、具体实施步骤详解 1. **数据爬取**: - 设计脚本抓取目标网站上的PM2.5浓度及相关环境参数。 - 实现自动化的数据采集流程以确保完整性和准确性。 2. **数据预处理**: - 清洗原始数据,包括删除重复记录、填充缺失值和异常值处理等操作。 - 进行类型转换,保证后续分析中格式正确无误。 3. **特征工程**: - 通过探索性数据分析提取与PM2.5浓度变化紧密相关的特征。 - 使用相关系数法或递归特征消除方法确定最终用于建模的关键特征。 4. **模型训练与优化**: - 构建初步的线性回归模型,并使用训练数据集进行训练。 - 通过调整参数、组合特性等方式不断改进模型性能,提高预测准确性。 5. **结果验证与应用**: - 利用测试数据集评估模型在未知情况下的表现能力。 - 将优化后的模型应用于实际场景中,如预测未来某一时间点的PM2.5浓度,并为政策制定者提供决策支持。 #### 五、结论与展望 本项目通过Python爬虫技术和线性回归模型成功分析了北京市2015-2019年期间PM2.5浓度的变化规律及其影响因素。研究发现,露点、降雨量、降雪量、大气压强、风速和温度等因素对PM2.5浓度具有显著的相关性。通过建模揭示这些因素的具体影响机制,并为今后的空气质量管理提供了有力的数据支持和技术手段。未来的研究可以进一步扩展数据范围或尝试其他更复杂的机器学习算法,以提高预测精度和实用性。
  • 五届苏北数学建模联赛A题论文(
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    该文为第五届苏北数学建模联赛中针对A题的一等奖获奖作品,深入探讨了相关问题,并提出创新性解决方案,展示了作者们卓越的数学建模能力和团队协作精神。 经过三天三夜的辛勤努力,我和朋友们终于共同完成了任务,并荣获了一等奖。现在我非常高兴地与大家分享这个好消息。