最近一直在做语音方面的工作,由于任务需要所以提取MFCC特征,并保存为语图,在以下的讲述中我并没有用到什么源码或者相关理论,但是它给了一个很好的诠释,让我在写自己的代码时有章可循,谢谢原著作者。需要注意的是,下文中的data.txt的来源:1.使用Matlab的函数audiorecorder进行录音 2.使用Matlab的函数getaudiodata获取音频数组 3.将获取的音频数组存入Data
傅里叶变换前文中我们了解了Hadamard变换,本文将要介绍傅里叶变换。傅里叶变换的使用方式和Hadamard变换非常类似。a图大家应该不陌生了,这个就是我们在简单的量子算法(二):Simon's Algorithm中介绍的Simon‘s algorithm,而b图,只是把这个电路中的Hadamard门变成量子傅里叶,就成了一个可以period finding的电路。而period finding
核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质被人们称为“四”,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,亦可进行定量分析。¤ 原理在强磁场中,某些元素的原子核和电子能量本身所具有的磁性,被分裂成两个或两个以上量子化的能级。吸收适当频率的电磁辐射,可在所产生的磁诱导能级之间发生
01 简介 核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质被人们称为“四”,是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,亦可进行定量分析。¤ 原理在强磁场中,某些元素的原子核和电子能量本身所具有的磁性,被分裂成两个或两个以上量子化的能级。吸收适当频率的电磁辐射,可在所产生的磁诱导
前面做的许多处理基本上自己拼凑来的,下面再看下完整解决方案。researchgate网站上有人说qiime1版本有这个双向数据配对不拼接的选项?这个没找到。主要发现了有两个方案,一个是有篇文章提出了一个流程Hybrid-denovo,还有一篇peer review的文章,几个人评议还有一个人不同意,anyway,都看下。1.Hybrid-denovo流程处理nonoverlapping 扩增子[2
转载 2024-10-04 10:32:18
45阅读
作者:CHEONG研究方向:自然语言处理与知识图谱 本文分享分享3篇有关知识图谱表示学习的优秀论文,简单介绍其核心思想,完整汇报ppt获取请关注公众号回复关键字:知识图谱嵌入 一、Background 本文给大家推荐三篇知识图谱表示学习相关的论文,这几篇论文都是针对三元组进行距离计算,对关系进行不同的定义。TransE模型在实数空间将关系看作从head node到tail node翻译操作,Rot
本文将分三部分介绍如何用ORIGIN软件处理XPS测试能数据:1、多元素数据处理2、剖面分析数据处理3、复杂图的解叠一、多元素图的处理:1、将ASC码文件用NOTEPAD打开:2、复制Y轴数值。打开ORIGIN,将Y轴数据粘贴到B(Y):3、如图:点击工具栏plot,选择line4、出现下图:点击B(Y),再点击<->Y,使B(Y)成为Y轴数据。然后在“set X value
一、如果是在lammps跑计算之前,就考虑通过VMD来统计氢键,可以参照该链接 https://mp.weixin.qq.com/s/N2oqppbga00T4sN0ehu_7g,更加方便。  二、本内容主要讨论的是,已经跑完了计算,目前只有轨迹文件,而没有提前设置好元素类型(没有xyz文件),可以参照以下方法来统计键:1.先转出xyz格式文件:将lammps的轨迹
转载 2024-08-13 09:57:35
63阅读
MestReNove图谱分析 一、MestReNove基础设置以及便捷操作view(视图)中   勾选Pages显示页面。   勾选Data Browser显示文件,可移至右侧,导入文件,方便查看。   点击Shortcuts可查看快捷键。   勾选Spectrum Toolbar,右侧显示基本操作。  鼠标放在图谱空白区域滑动滚轮,图谱的纵坐标放大或缩小。 二、NMR图谱操
转载 2024-03-17 17:18:15
5804阅读
ChemDraw破解版是一种不安全的软件版本,危害用户信息安全,一些不法分子正是因利用用户寻求免费软件的心理以ChemDraw破解版、ChemDraw注册机为噱头传播不安全信息。如果使用者已经成功安装了ChemDraw 12.0破解版,那么和正版的功能有差别吗?本文将以生成化学性质报告为切入点介绍使用破解的ChemDraw化学工具有哪些缺陷。 ChemD
转载 2024-05-26 13:42:55
286阅读
物理仿真实验氘光谱拍摄实验报告范本一、实验目的1.掌握氘光谱各线系的规律,即计算氘里德伯常数RH,RD的方法。2.掌握获得和测量氘光谱的实验方法。3.学习光栅摄谱仪的运行机理,并学会正确使用。二、实验仪器及其使用方法WPS-1自动控制箱,光源:铁电极。电弧发生器,光源:氘放电管。中间光阑,哈德曼光阑,摄窗口。平面光栅摄谱仪是以平面衍射光栅作为色散元件的光谱仪器。它的光学系统用Eber
核磁共振基础自旋量子数)自旋量为0,无法核磁共振。核磁共振       原子核中存在自旋,当原子核的自旋量子数为i时,取向有2i+1种(一种自旋向上,一种自旋向下,其中一种与磁场对齐,另一种与磁场相反)。当对一堆质子给与磁场时,其整体表现为M(统计意义上),但是在微观上有两个方向:   &nbs
欢迎关注”生信修炼手册”!miRNA具有重要的转录后调控功能,在疾病的发生与发展中扮演着重要角色。miRCa
原创 2022-06-21 09:07:48
229阅读
拆解Oracle/MySQL/PostgreSQL/SQL Server四大关系型数据库的差异,为DBA提供一张可落地的技术路线图。
原创 6月前
116阅读
在NAD+代谢相关基因的文章中,针对来自GEO数据库的ALS患者的表达数据进行了挖掘,本文就以这两批GEO数据为例,来详细展示原始数据的下载过程公共数据库数据挖掘有多种模式,每种模式需要的原始数据也不尽相同。所以,首先我们要明确目标,对于这个基因建模而言,我们需要以下两种数据1. 基因表达2. 患者的生存数据明确目标之后,我们就可以针对的来分析寻找数据了1. 基因表达谱在GEO数据
原创 2022-06-21 09:01:51
6580阅读
本文系统梳理了储技术的最新进展、材料性能理论及产业化现状。高压气态储领域,70MPa IV型瓶实现轻量化(减重30%)和长循环(超2万次);液态储突破室温6.9wt%密度的深共晶溶剂体系;固态储中镁基材料体积密度超液氢1.5倍。理论层面,材料储能力受物理吸附(范德华力)和化学吸附(化学键)机制制约,镁基材料理论极限达7.6wt%。当前产业化面临三大矛盾:高容量材料需高温脱氢vs室温材料容量不足、碳纤维依赖进口导致成本高、热管理难题。未来将通过纳米化限域效应(如石墨烯-MgH₂复合)、高熵合金设计、
我们统一选择p<0.05而且abs(logFC)大于1的基因为显著差异表达基因集,对这个基因集用R包做KEGG/GO超几何分布检验分析。 然后把表达矩阵和分组信息分别作出cls和gct文件,导入到GSEA软件分析。 基本任务是完成这个分析其实这一步特别的简单,就是筛选,然后用专门的R包分析就好了。但是富集分析貌似简单,但其实充满了变数。 PS: 下面的内容我直接从我之前的文章里摘录过来了。为
今天给大家介绍来自哈佛医学院、麻省理工学院以及东北大学(美国)团队发表在Nature Communications上的文章,文章提出一个变分自编码器的概率模型(msiPL)用于学习质图像的低维嵌入表示。该模型可分析不同类型质谱仪和不同组织类型的质图像;并在3个公开的质谱成像(MSI)数据集以及2个由该论文作者收集整理的MSI数据集上进行了实验,实验结果表明msiPL可以有效的分析这些MSI数据
小 T 导读:为了更好地支持阳光能 PEM 绿电制系统,本文作者所在的部门需要寻找一套满足业务和性能需求、而且具有国产知识产权的时序数据库,来替代原本使用的 InfluxDB。本文分享了他们...
原创 2022-11-14 18:22:03
201阅读
希望做一个有着有趣灵魂的家伙这期有点类似于星球大战,拍完了在弄一个前传,实际上是有必要说说一个不靠的系统
原创 2022-06-22 10:10:50
31阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5