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关于10种散列法的实验研究

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简介:
本研究深入探讨了包括哈希表、链地址法等在内的十种常见散列方法,并通过详实的实验分析其性能特点及适用场景。 在散列法的实验研究中,可以发现散列函数的构造方法多种多样,并且对于同一散列函数解决冲突的方法也有所不同。这些因素是影响查询算法性能的关键要素。

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    本研究深入探讨了包括哈希表、链地址法等在内的十种常见散列方法,并通过详实的实验分析其性能特点及适用场景。 在散列法的实验研究中,可以发现散列函数的构造方法多种多样,并且对于同一散列函数解决冲突的方法也有所不同。这些因素是影响查询算法性能的关键要素。
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    本研究通过实验探讨了不同散列函数和处理冲突方法对数据存储效率的影响,旨在优化散列表性能。 在散列法中,构造散列函数的方法多种多样,并且对于同一散列函数解决冲突的方式也可以有所不同。这两者是影响查询算法性能的关键因素。通过实验观察几种典型的散列函数构造方法以及不同的解决冲突方式对查询性能的影响,可以更好地理解这些技术的应用效果。
  • ICD-10与SNOMED
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  • Dijkstra算中几堆(Bin、Fib、Pair)效率
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    本研究聚焦于带电粒子在不同条件下的Mie散射特性,探讨其理论模型与实验验证,旨在深入理解电磁波与粒子相互作用机制。 本段落基于电磁波散射理论探讨了带电粒子的电磁波散射特性,并提出了散射系数与电磁阻抗及表面导电率之间的关系。通过计算不同面导电率下的粒子以及中性粒子对电磁波散射系数和能量分布的影响,得出以下结论:当面电荷使得面导电率达到微西门子量级时,会显著影响散射特性;随着面导电率的提升,散射系数会有较大变化,然而达到一定阈值后则趋于稳定。对于尺寸较大的粒子而言,在带电情况下其散射系数减少,并且能量会在不同方向上重新分配,导致某些方向上的散射增强而另一些方向减弱;而对于较小尺寸的粒子来说,则会表现出相反的现象:即在带电时散射系数增加,不过这种效应下能量沿各个方向的再分布不明显。
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    本研究聚焦于DCT域内的信息隐藏技术,探讨了数据嵌入方法及其对图像质量的影响,旨在提高隐藏信息安全性和鲁棒性。 1. 首先将文件夹picture复制到D盘下。 2. 打开文件夹:基于DCT的信息隐藏实验。 3. 运行DCT.m 实现水印的嵌入,并计算嵌入水印后图像的PSNR值。 4. 运行DCTExtract.m 测试鲁棒性:将经过攻击后的图像读入,检测误比特率。 进行以下几种攻击测试: - 原始图像为lena.jpg - 水印图像是cuc.jpg - 嵌入水印的图像位于Watermarking/DCTWm.bmp 攻击类型及位置如下: - 经过加噪声处理后的图像存放在Noise文件夹中。 - 经过JPEG压缩处理后的图像存放在JPEG文件夹中。 - 经过旋转操作后的图像存放于Rotation文件夹内。
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    本研究聚焦于DCT(离散余弦变换)域内的信息隐藏技术,探索其在数字图像中的应用效果与安全性,旨在提高数据嵌入容量及隐蔽性。 1. 首先将文件夹picture复制到D盘下。 2. 打开文件夹“基于DCT的信息隐藏实验”。 3. 运行DCT.m脚本,实现水印的嵌入,并计算嵌入水印后图像的PSNR值。 4. 使用DCTExtract.m测试鲁棒性:将经过不同攻击后的图像读取进来,检测误比特率。 具体步骤如下: - 原始图像是lena.jpg - 水印图像是cuc.jpg - 嵌入水印后生成的图片位于Watermarking/DCTWm.bmp 进行以下几种不同的攻击测试实验: - 加噪声后的图像文件保存在Noise文件夹中。 - 经过JPEG压缩后的图像存放在JPEG目录下。 - 旋转处理过的图像放置于Rotation文件夹内。