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2.请用数值积分,实现y=sqrt(x)在0-1之间的积分值,写出代码和结果。
3.请结合scipy的矩阵svd分解,验证svd分解对图像压缩的实现效果。
2.请生成y=sin(2pit)+sin(5pit)+sin(10pit)的时间信号,然后注入0.1倍的标准正态分布噪声数据,然后分别画出时间域的信号图,以及加入噪声前以及加入噪声后的FFT傅里叶变换后的频谱图。
O(1)<O(log2(n))<O(n)<O(nlog2(n))<O(n2)<O(n3)O(1)<O(log2(n))<O(n)<O(nlog2(n))<O(n^2)<O(n^3)O(1)<O(log2(n))<O(n)<O(nlog2(n))<O(n2)<O(n3)
现在有如下几个算法时间复杂度的函数,请绘制图像:n从1到1000
F(n)=500log2(n)F(n)=500log2(n)F(n)=500log2(n)
F(n)=100nF(n)=100nF(n)=100n
F(n)=10nlog2(n)F(n)=10nlog2(n)F(n)=10nlog2(n)
F(n)=n2/2F(n)=n^2/2F(n)=n2/2
F(n)=n3/10F(n)=n^3/10F(n)=n3/10
In [ ]
- import numpy as np
- import matplotlib
- import matplotlib.pyplot as plt
- from sklearn import datasets
-
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