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网易卡搭Scratch全国一等奖作品

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简介:
这是一部荣获网易卡搭平台Scratch编程比赛全国一等奖的优秀作品,展示了作者卓越的创意和精湛的技术。 网易卡搭scratch全国一等奖作品《原始人的生活》大规模全体系展现。

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客服
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  • Scratch
    优质
    这是一部荣获网易卡搭平台Scratch编程比赛全国一等奖的优秀作品,展示了作者卓越的创意和精湛的技术。 网易卡搭scratch全国一等奖作品《原始人的生活》大规模全体系展现。
  • 我的Scratch曾获市级
    优质
    我热衷于使用Scratch进行编程创作,并有幸以一件作品荣获了市级比赛的一等奖,这不仅是我个人的荣誉,也是对Scratch这一创意平台的最佳肯定。 比赛作品曾获得市一等奖。
  • 2010年数学建模竞赛
    优质
    本作品为2010年全国数学建模竞赛一等奖获奖成果,通过建立创新性的数学模型解决了复杂实际问题,展现了团队卓越的分析和解决问题的能力。 通常加油站配备多个地下储油罐,并且这些储油罐一般都配有“油位计量管理系统”。该系统利用流量计和油位计来测量进出的燃油量以及罐内油位高度等数据,通过预先设定好的罐容表(即不同油位高度对应的储油量)进行实时计算。这样可以准确地了解储油罐内的油位变化情况及储存容量的变化。
  • 2006年研究生数学建模竞赛
    优质
    本作品为2006年度全国研究生数学建模竞赛一等奖得奖成果,通过创新性地运用数学模型解决了实际问题,展现了参赛团队卓越的问题分析能力和科研潜力。 本段落探讨了在保证公平公正原则的前提下,如何合理分配面试老师与学生人数的研究方法。首先列出所有可能的面试老师的组合,并选定一个初始组进行比较;然后将该初始组与其他剩余的所有组合逐一比对,筛选出满足约束条件的教师组合。接下来,在上一步保留下来的教师组合中选取一个新的未被用作参考基准的组合作为新一轮循环的起始点,并继续与其它所有可能的组合进行对比直至找到最优解。此方法在2006年全国研究生数学建模竞赛中荣获一等奖。
  • 2009年集锦12篇
    优质
    本合集收录了2009年度全国性竞赛中荣获一等奖的12篇优秀论文,展示了参赛者卓越的问题解决能力和创新思维。 09年国赛一等奖作品中包含多个优秀项目。每个获奖作品都展示了参赛者的创新思维和技术实力。
  • 无碳小车
    优质
    本作品是一款荣获一等奖的高效能无碳小车,采用创新设计理念与精湛制作工艺,实现了卓越的动力输出和优异的行驶性能。 第二届全国大学生工程训练综合能力竞赛的命题主题是“无碳小车”。在设计过程中特别注重方法的应用,力求通过对命题的深入分析获得清晰的设计思路;作品的设计应具备系统性、规范性和创新性,并且在整个设计过程需全面考虑材料选择、加工工艺以及制造成本等因素。设计团队借鉴了参数化设计、优化设计和系统设计理念等现代发明理论与技术手段,在实际操作中还采用了MATLAB及PROE等软件进行辅助设计。
  • 长风杯大赛DOCX
    优质
    《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。
  • 电赛:简数字频率计设计
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    本作品为电子设计竞赛一等奖获得项目,介绍了一种简便实用的数字频率计设计方案。该设计能够精确测量信号频率,并具有成本低、操作简单的特点。 电赛一等奖!简易数字频率计设计。
  • 大学生计算机设计竞赛·资料合集
    优质
    本合集收录了在全国大学生计算机设计竞赛中荣获一等奖的作品资料,涵盖软件应用与开发、课件设计等多个类别,为学习和研究提供了宝贵资源。 中国大学生计算机设计大赛国家级一等奖作品包含完整答辩视频、答辩PPT、万字经验总结、演示视频、作品源代码、作品海报介绍以及详细教程等内容。