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向量点乘最新视觉报道_向量点乘和叉乘的区别(2024年11月全程跟踪)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:热点更新日期:2024-11-28

向量点乘

曲面积分的计算步骤详解 曲面积分可以分为第一类曲面积分和第二类曲面积分。以下是具体的计算步骤: 第一类曲面积分 𐟎𛙥›𒩝ⓥ’Œ函数f(x,y,z),计算第一类曲面积分∫∫f(x,y,z)dS。 确定曲面的参数方程或隐式方程。 计算曲面在某一点的法向量。 将法向量与函数f(x,y,z)相乘,得到积分函数。 在曲面上进行积分,得到结果。 第二类曲面积分 𐟌 给定曲面S和向量场F(x,y,z),计算第二类曲面积分∫∫F(x,y,z)ⷤS。 确定曲面的参数方程或隐式方程。 计算曲面在某一点的法向量。 将法向量与向量场F(x,y,z)进行点乘,得到积分函数。 在曲面上进行积分,得到结果。 两类曲面积分的联系 𐟔— 第一类曲面积分和第二类曲面积分在形式上有些相似,但它们的意义和计算方法有所不同。 第一类曲面积分关注的是曲面上的函数值与面积的乘积,而第二类曲面积分关注的是向量场与曲面的法向量的点乘与面积的乘积。 通过以上步骤,可以逐步解决不同类型的曲面积分问题。希望这些步骤能帮助你更好地理解和计算曲面积分!

两个很少讲到的重要透视规则 我发现有一些很少被提到但是相当重要的透规则,违反它们可能会导致严重的画面畸形,甚至透视错误。首先,都知道什么是三点透视:空间中两两垂直的三组平行线族,分别各自对应一个消失点,现在我们规定只要确定了这三个消失点,就称“确定了一组透视参考系”,那么会存在如下规则: 规则一,一组透视参考系的三个消失点所围城的三角形,它的垂心(三条高的交点)必须处在画面中心附近。 规则一的推论,一组透视参考系的三个消失点分别为A,B,C,三角形ABC的垂心O必须处在画面中心附近,而且向量点乘AOⷂO=BOⷃO=COⷁO=-k^2,k是一个常数。 规则二,如果画面中有两组或以上的透视参考系,那么所有参考系的垂心必须处在同一位置,所有参考系的k必须相等。

DSE数学M2核心公式汇总,收藏必看! 𐟓š【DSE数学M2】核心公式汇总,整理了两天,赶紧收藏!𐟓š 二项式定理 (Binomial Theorem) 三角学 (Trigonometry) 弧度 (Radian) 圆弧与面积 (Arc length & Area) 三角函数 (Trigonometric Functions) 三角恒等式 (Trigonometric Identities) 倍角公式 (Double Angle Formulas) 数学常数e (The Number e) 对数 (Logarithm) 自然对数函数性质 (Properties of natural logarithms) 换底公式 (Change of base) 极限 (Limits) 特殊极限 (Special Limits) 微分 (Differentiation) 三角函数微分 (Differentiation of Trigonometric Functions) 指数函数和对数函数微分 (Differentiation of Exponential Functions and Logarithmic Functions) 不定积分 (Indefinite integration) 基础不定积分 (Basic Indefinite Integrals) 换元积分法 (Integration by Substitution) 分部积分法 (Integration by Parts) 定积分 (Definite Integration) 基础定积分 (Basic Definite Integrals) 奇偶函数积分 (Definite Integration with Odd and Even functions) 积分计算面积与体积 (Area and Volume by Definite Integration) 行列式 (Determinants) 行列式展开 (Expanding Determinants) 行列式规则 (Rules of Determinants) 矩阵 (Matrix) 线性方程式组 (System of Linear Equations) 向量 (Vector) 基本向量法则 (Basic Vector Rules) 内分点 (Point of Division) 向量的性质 (Some Vector Properties) 二维向量 (Vectors in a 2D Coordinates System) 三维向量 (Vectors in a 3D Coordinates System) 向量的点乘 (Dot Product) 向量的叉乘 (Rules of Cross Product) 叉乘的性质 (Some Properties of Cross Product) 叉乘计算面积 (Area by Cross Product) 向量投影 (Projection of vector)

向量的数量积:从物理到数学 ### 学习目标 了解向量数量积的物理背景,以及物体在力的作用下产生位移所做的功。 掌握向量数量积的定义及投影向量,能够计算平面向量的数量积。 课堂引入 物体在力的作用下产生位移所做的功 两向量的夹角 求两个向量夹角的关键是利用平移的方法使两个向量起点重合,然后作两个向量的夹角。按照“一做二正三算”的步骤求出夹角。 两向量的数量积 数量积运算中间是点乘,不能写成叉乘,也不能省略不写。 向量的数量积是一个实数,不是向量,它的值可以正、可以负,也可以为零。 如果已知两向量的模及夹角,则直接利用公式。运用此法计算数量积的关键是确定两个向量的夹角,条件是两向量的起点必须重合,否则需要通过平移使两向量符合以上条件。 投影向量 向量数量积的性质 通过这些内容,学生可以更好地理解向量数量积的概念,掌握计算方法,并能够在实际问题中应用。

多模态推荐系统:真的能提升效果吗? 多模态技术在推荐系统中的应用已经不是什么新鲜事了。今天我们来聊聊一篇经典的综述文章《Multimodal Recommender Systems: A Survey》,其中一位作者是来自港城大学的zhaoxiangyu老师。 多模态推荐系统的基本模块 𐟛 ️ 多模态推荐系统在模型上可以分为几个主要模块: 特征编码 𐟓– 多模态信息主要包括文本信息、图片信息和用户行为信息,分别对应文本模态、视觉模态和协调信息。对于文本模态和图片模态,我们通常会采用BERT和VIT进行编码,获得对应的语义embedding。而对于用户行为信息,经典的ID embedding就足够了。 特征融合 𐟤 多模态信息意味着模型有多个输入,那么如何有效地融合这些特征至关重要。目前业界并没有太多突破性的工作,主要停留在三种基本方法上:相加、点乘和拼接。从某种角度看,多模态信息只是增强了物品的表示。很多方法都是基于图和注意力的模型。 特征增强 𐟌Ÿ 特征增强是指引入对比学习或解耦表示,进一步优化通过编码器得到的语义embedding。因为这些向量来自预训练编码器的语义空间,和推荐的协调信息空间存在一定的“gap”,因此需要引入一些方法,使得这些向量能够对齐推荐领域。 调参的秘密 𐟔 很多尝试过多模态的同学都知道,实际上模态向量加进去可能效果不升反降,而且还可能一直难调优。那么我们在调参的时候,真正影响模型性能的是什么呢? 编码器的性能 𐟒𛊧𜖧 器得到的embedding至关重要,参数越多的编码器,得到的表示就更加强大。底层的embedding决定了推荐模型的上限。 训练方式 𐟏‹️‍♂️ 训练方式分为两种:端到端(e2e)训练和两阶段(two stage)训练。端到端训练方式效果一般很好,但需要消耗大量算力。两阶段训练方式则是先用预训练的编码器提取embedding,然后在后面的建模中使用固定住的表示。在高校中,我们通常是使用两阶段训练方式(因为没钱而且没多少算力)。即便是对于公司来说,采用端到端方式训练模型,不一定能够取得很好效果,而且多模态的效果可能还不如一些重要的离散特征,那么又何必花那么多算力去训练一个吃力不讨好的模型呢? 总结 𐟓 多模态推荐系统在理论上看起来很美,但在实际应用中可能并不如预期的那么有效。编码器的性能和训练方式是影响模型性能的关键因素。对于多模态技术的应用,我们还需要进一步探索和实验,看看是否真的能够提升推荐效果。 做多模态的同学是怎么看的呢?欢迎留言讨论!

transform多头注意力详解 在自然语言处理(NLP)中,Transformer模型的核心机制之一就是多头注意力(Multi-Head Attention)。简单来说,注意力机制就是给每个词向量赋予不同的权重,从而更好地理解词与词之间的关系。 𐟓– 注意力机制的基本原理 在上一篇笔记中,我们介绍了通过点乘计算注意力的简单方法。而多头注意力机制则更加复杂,它使用Q(Query)、K(Key)和V(Value)三个矩阵来计算注意力。 𐟔 多头注意力的工作方式 假设Embedding后的维度为768,文本长度为512,那么Q、K、V三个矩阵的形状都是(512, 768)。如果我们使用12头的注意力模块,每个词的Embedding(768维)会通过一个全连接层降到64维(768/12)。这样,Q、K、V三个矩阵就会有12种不同的降维方式,得到12个(512, 64)维的QKV矩阵。 𐟧  计算过程 对这12个矩阵分别应用Attention公式:Q点乘K,乘以一个权重后再点乘V,最后通过Softmax。这样,我们得到了12个head矩阵(单头注意力矩阵),但每个head的维度是64,而不是原Embedding的768。 𐟧젧𛓦žœ拼接 最后,我们将这12个head矩阵通过concat的方式横向拼接在一起,变回768维,完成了注意力的计算。 𐟒ᠦ€𛧻“ 多头注意力机制类似于民主选举的思想,让每个头都贡献出自己的建议,从而给予Embedding每个维度更好的权重。这是一种更加复杂的注意力计算方式,使得模型能够更好地理解文本中的关系。

电磁场与电磁波:矢量与坐标系详解 ### 1.1 矢量及其代数运算 𐟓 标量和矢量 标量:标量是只有大小没有方向的量,用 A 表示。 矢量:矢量不仅有大小,还有方向,用 A 表示。 位置矢量 位置矢量表示从原点到某点的向量,用 r 表示。 场源位置与场点位置的表示 场源位置:表示产生场的点,用 r' 表示。 场点位置:表示被场影响的点,用 r 表示。 矢量的代数运算 𐟓 加法和减法 任意两个矢量的加法和减法等于对应分量的加法和减法。 标量积(点乘) A ⷠB = |A| |B| cos𜌨ᨧ交𘀤𘪧Ÿ⩇在另一个矢量的投影。 矢量积(叉乘) A 㗠B = |A| |B| sin𜌨ᨧ交𘤤𘪧Ÿ⩇的叉乘,结果是一个矢量。 1.2 圆柱坐标系和球坐标系 𐟌 圆柱坐标系 圆柱坐标与直角坐标之间的关系: x = r cos y = r sin z = z 球坐标系 球坐标系与直角坐标之间的关系: x = r sin cos y = r sin sin z = r cos 总结 𐟓 矢量是物理学中的重要概念,掌握矢量的基本运算和坐标系转换是理解电磁场与电磁波的基础。希望这些内容能帮助你更好地理解电磁场的本质和电磁波的传播规律。

河南专升本高数备考指南:必掌握知识点清单 𐟓š 河南专升本高数备考指南:必掌握知识点清单 𐟎쬤𘀧렯𜚥‡𝦕𐣀极限、无穷小与连续 函数 考点一:求函数的定义域 知识点1:求具体表达式函数的定义域 知识点2:求抽象函数的定义域 考点二:相等函数的判定 考点三:求函数的表达式 知识点1:已知f(x)和g(x)的表达式,求(x]的表达式 知识点2:已知fLg(x]和g(x)的表达式,求f(x)的表达式 考点四:函数的奇偶性判定 考点五:求反函数 极限 考点六:7种极限类型的计算 知识点1:二型极限的计算 知识点2:二型极限的计算 知识点3:0-0型极限的计算 知识点4:开指函数f(x)型极限的计算 考点七:极限反问题的解法 知识点1:[型极限的反问题 知识点2:[型极限的反问题 知识点3:1型极限的反问题 考点八:夹逼准则求极限 考点九:极限的应用一求渐近线 考点十:极限综合题(极限概念、充要条件、四则运算等) 考点十一:求极限:无穷小与有界函数乘积的计算 考点十二:无穷小量阶的比较 连续 考点十三:函数的连续性 考点十四:函数的间断点及其类型的判断 考点十五:利用零点定理证明方程根的存在性 知识点1:利用零点定理方程根的存在性 知识点2:利用零点定理和单调性结合证明方程根的唯一性 拉格朗日中值定理 重识点1:验证拉格朗日中值定理条件 知识点2:求满足条件的5 知识点3:恒等式的证明 知识点4:利用拉格朗日中值定理证明 综合考点 考点八:求近似值 考点九:求导后函数的奇偶性判定 向量代数与空间解析几何 向量代数 考点一:基本概念 考点二:向量运算(线性运算、点乘、叉乘) 空间解析几何 考点三:平面方程与平面间的位置关系 考点四:直线方程 考点五:判断直线与平面的位置关系 考点六:[二次曲面] 多元函数微分学 重极限与偏导数计算 点二:偏导数计算 点三:全微分 多元极值与条件极值拉格朗日乘数法 考点四:多元极值 考点五:条件极值拉格朗日乘数法 方向导数和梯度 考点六:方向导数和梯度 空间曲线的切线和法平面 考点七:空间曲线的切线和法平面 空间曲面的切平面和法线

【线代】Mr.Strang镇楼 9.斐波那契数列 二阶差分方程转为一阶方程组 矩阵分解得特征值(决定增长速度,太漂亮了,黄金分割线[苦涩])特征向量 100次方,最大项近似,其余忽略。(线性近似) 10.微分方程 n阶微分方程转化为n阶向量方程(n*n矩阵) 特征值特征向量分解,A—拉姆达I=0 根据特征值状态判断矩阵稳定状态(也就是矩阵中包含的信息,函数图像稳定状态) 矩阵稳定: (1)一个特征值=0,另外其他特征值(实数部分Re)<0 (2)两个特征值都<0(行列式>0),解收敛 矩阵不稳定:任意特征值(实数部分Re)>0,解不收敛(发散) 11.矩阵对角化 针对原方程组有两个相互影响的函数组成(耦合),特征值和特征向量作用是解藕,就是对角化。 对角矩阵∧,变量独立,各导各的。 12.矩阵指数 指数展开成幂级数,运用泰勒级数,几何级数,级数收敛得到求逆公式成立,对角线指数收敛于0 13.马尔科夫矩阵 性质:(1)所有元素>=0(2)每列相加=1 有一个特征值=1,其他特征值绝对值<1 Uk=A^kU。(按系数和特征值展开,在迭代中趋于0) 稳态:Uk趋于初始条件U。 应用于人口迁移问题(加利福尼亚州和马塞诸塞州,小郭和我最喜欢的阿美利卡州[允悲]) 14.投影 有标准正交基(中版教材的“极大无关组”概念) 15.傅立叶级数(周期函数) 针对函数连续情况做积分(点积) 傅立叶级数公式可以展开到正交基上 16.对称矩阵(正定性) 本质是一些相互垂直的投影矩阵的组合 特征值和特征向量矩阵分解 “性质好的矩阵” 实矩阵 A=A转置 复矩阵 实数部分对称,复数部分围绕对角线共轭 17.正定矩阵(所有特征值为正数的对称矩阵) 18.复数矩阵 酉矩阵(n阶方阵,列向量正交,单位向量,计算要共轭转置) 19.傅立叶矩阵 复数求内积(共轭后点乘) 欧拉公式的几何意义 傅立叶快速变换(递归,修正(列向量奇偶排列)+置换(计算机算法优化cs人狂喜[嘻嘻]) 20.半正定矩阵 一阶导数,二阶导数,主轴定理(矩阵分解)对称矩阵对角化 21.相似矩阵(做了基变换) 孤儿矩阵(只等价于自己) 若尔当定理(分块) 22.奇异值分解(SVD) 对角矩阵,A对行空间基做变换=列空间伸缩 四大空间标准正交基 23.线性变换条件(投影,旋转,伸长)其中平方,向量平移都不行𐟚력F•𐦱‚导(函数输入输出,投影到直线,向量投影到基向量)得到变换矩阵A 24.图像压缩 JPEG傅立叶变换基 小波基(平滑截断,压缩视频) 变换(换基换视角) SVD奇异值压缩原理:降维(完美基) 25.左右逆 伪逆(针对奇异(不可逆)矩阵)矩阵分块,取其中可逆的做逆,近似思想。 完结撒花~[送花花] 今天刚好是Mr.Strang90大寿生日[蛋糕] 再次祝您身体健康,寿比南山,平安喜乐,长命百岁[蜡烛] 我爱线代[心]线代爱我[心]线代万岁[互粉]

OC贴图类型详解:让你的模型更真实 大家好!今天我们来聊聊在OC中如何正确连接各种类型的贴图。很多小伙伴在下载模型和贴图后,可能会有点迷茫,不知道每张图片应该连接哪个通道。别担心,我来帮你理清楚! 漫射(Diffuse) 𐟌ˆ 漫射贴图主要表现物体的基本颜色。简单来说,就是物体表面的反射颜色信息。比如,一个橙色的橙子,它的漫射贴图就是橙色的。 环境光遮蔽(AO) 𐟌미 AO贴图用来模拟环境光在物体表面产生的阴影效果。比如在墙砖的缝隙中,环境光会被吸收,产生阴影效果。这个贴图一般用在游戏引擎中,C4D行业用得比较少。 镜面(Specular) ✨ 镜面贴图表现的是物体表面的光泽度,比如金属、塑料等。光线照射到这些物体表面时,会反射出光泽。 粗糙度(Roughness) 𐟌𓊧𒗧𓙥𚦨𔴥›𞩀š过黑白信息调节物体的粗糙程度。白色代表粗糙,黑色代表不粗糙,灰色则介于两者之间。 凹凸(Bump) 𐟏ž️ 凹凸贴图模拟物体的立体感,增加写实程度。它存储的是高度差信息,8bit灰度图。你会发现模型变暗了,但没有反射高光。 法线(Normal) 𐟓 法线贴图存储的是法线信息,24bit彩色图。它不仅有凹凸信息,还具有反射高光。它的一个优点就是可以直接用来计算凹凸块上的镜面高光。 置换(Displacement) 𐟏”️ 置换贴图用来表现物体的深度,比如山峰、水平面等。它通过位移映射来创建3D效果。 透明度(Opacity) 𐟌미 透明度贴图通过黑白信息调节物体的透明程度。白色代表不透明,黑色代表透明,灰色则介于两者之间。 凹凸和法线的区别 𐟤” 凹凸:存储的是高度差信息,8bit灰度图。只能用于漫反射表面,对于镜面高光来说是不可能的。当光源直接照射在物体表面时,如果没有偏移,那么物体表面不会出现任何凹凸现象。 法线:存储的是法线信息,24bit彩色图。它不需要存储高度,只需要将表面的实际法线作为(x,y,z)向量存储在法线图中,然后可以将含有法线的凹凸纹理和经过插值的光源向量在每个象素点结合起来,可以使用点乘。它的一个优点就是可以直接用来计算凹凸块上的镜面高光。 贴图名称不一致怎么办? 𐟤𗢀♂️ 有时候下载的贴图名字不一样,不知道连接到哪里。其实,贴图名字不一样,但翻译后也都差不多。这些名称翻译问题已经整理好了,贴图名称类型对照表,建议保存起来。 希望这些小知识能帮到你们,祝大家都能渲染出超棒的图!𐟎耀

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