今有信号x(t)=cos(2πt)+2 cos(4πt)+3 cos(6πt) 试确定 fc(信号截止频率),fN(赖奎斯特频率),fs(采样频率)。 A: fc=3HZ,fN=3HZ,fs≥6HZ B: fc=2HZ,fN=4HZ,fs≥8HZ C: fc=1HZ,fN=2HZ,fs≥4HZ D: fc=3HZ,fN=6HZ,fs≥6HZ
今有信号x(t)=cos(2πt)+2 cos(4πt)+3 cos(6πt) 试确定 fc(信号截止频率),fN(赖奎斯特频率),fs(采样频率)。 A: fc=3HZ,fN=3HZ,fs≥6HZ B: fc=2HZ,fN=4HZ,fs≥8HZ C: fc=1HZ,fN=2HZ,fs≥4HZ D: fc=3HZ,fN=6HZ,fs≥6HZ
总/低 10/10 10/10 10/10 云 状 Sc tra Sc tra Fn Fn(4) Fn(2) 低云码 ? ? ?
总/低 10/10 10/10 10/10 云 状 Sc tra Sc tra Fn Fn(4) Fn(2) 低云码 ? ? ?
已知一窗体中有如下函数过程和一命令按钮Command1,则单击Command1时,输出结果为。 Public Function Fn(n) If n = 0 Then Fn = 1 Else Fn = Fn(n - 1) * n End Function Private Sub Command1_Click() Print Fn(6) End Sub
已知一窗体中有如下函数过程和一命令按钮Command1,则单击Command1时,输出结果为。 Public Function Fn(n) If n = 0 Then Fn = 1 Else Fn = Fn(n - 1) * n End Function Private Sub Command1_Click() Print Fn(6) End Sub
斐波那契数列FN的定义为:F0=0,F1=1,FN=FN−1+FN−2,N=2,3,…。用递归函数计算FN的时间复杂度是O(N!)。
斐波那契数列FN的定义为:F0=0,F1=1,FN=FN−1+FN−2,N=2,3,…。用递归函数计算FN的时间复杂度是O(N!)。
下面程序的执行结果是: x=2 y=1 def fn(x): return x+y print(fn(4))
下面程序的执行结果是: x=2 y=1 def fn(x): return x+y print(fn(4))
以下程序:def fn(a,b,c,d): print(a,b,c,d) returntup = (5,6,7,8)fn(*tup)print函数输出的结果是( ) A: 7 6 5 4 B: 8 7 6 5 C: 5 6 7 8 D: 26
以下程序:def fn(a,b,c,d): print(a,b,c,d) returntup = (5,6,7,8)fn(*tup)print函数输出的结果是( ) A: 7 6 5 4 B: 8 7 6 5 C: 5 6 7 8 D: 26
混淆矩阵中的TP=16,FP=12,FN=8,TN=4,准确率是 A: 1/4 B: 1/2 C: 4/7 D: 4/6
混淆矩阵中的TP=16,FP=12,FN=8,TN=4,准确率是 A: 1/4 B: 1/2 C: 4/7 D: 4/6
【填空题】按要求填空。 function fn(s){ return `Hi ${s}`; } let hi = `${fn("js")}`; console.log(hi); //hi输出为( 1 ) hi = `${fn().length}`; console.log(hi); //hi输出为( 2 ) hi = `${fn(`${3+2}`)}`; console.log(hi); //hi输出为( 3 ) hi = `${fn}`; console.log(hi); //hi输出为( 4 ) (4.0分)
【填空题】按要求填空。 function fn(s){ return `Hi ${s}`; } let hi = `${fn("js")}`; console.log(hi); //hi输出为( 1 ) hi = `${fn().length}`; console.log(hi); //hi输出为( 2 ) hi = `${fn(`${3+2}`)}`; console.log(hi); //hi输出为( 3 ) hi = `${fn}`; console.log(hi); //hi输出为( 4 ) (4.0分)
真太阳时计算公式为:()。 A: TT=TM-EQ B: TT=TM+EQ C: TT=CT-Lc+EQ D: TT=CT+Lc+EQ E: TT=CT+Lc-EQ F: TT=CT-Lc-EQ
真太阳时计算公式为:()。 A: TT=TM-EQ B: TT=TM+EQ C: TT=CT-Lc+EQ D: TT=CT+Lc+EQ E: TT=CT+Lc-EQ F: TT=CT-Lc-EQ
拉压杆件的载荷设计公式是( )。 A: FN≤A×[σ] B: FN≥A×[σ] C: FN≤A/[σ] D: FN≥A/[σ]
拉压杆件的载荷设计公式是( )。 A: FN≤A×[σ] B: FN≥A×[σ] C: FN≤A/[σ] D: FN≥A/[σ]