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Mathworks Matlab R2017a x64 Incl Crack Incl Serial Perfect ISO
Type:
Applications > Windows
Files:
2
Size:
7.81 GB

Tag(s):
mathworks matlab

Uploaded:
Mar 27, 2017
By:
courtamso



MathWorks stellt heute Release 2017a (R2017a) mit einer Reihe neuer Funktionen in MATLAB und Simulink vor. R2017a enthält ein neues Produkt, die Automated Driving System Toolbox, für den Entwurf, die Simulation und das Testen von fortgeschrittenen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und autonomen Fahrsystemen. R2017a enthält zudem Aktualisierungen und Fehlerbehebungen für 86 vorhandene Produkte.
Updates der MATLAB-Produktfamilie: 

MATLAB
Interaktive Aktualisierungen von Abbildungen im Live Editor (einschließlich des Titels, der Beschriftungen, der Legende und weiterer Anmerkungen) sowie die Möglichkeit, Live-Script-Ausgaben in andere Anwendungen zu kopieren
Heatmap-Diagrammfunktionen für die Datenvisualisierung
Mehr Funktionen für die Arbeit mit Tall Arrays, darunter ismember, sort, conv und Funktionen für sich bewegende Statistiken

Econometrics Toolbox
Bayes‘sches lineares Regressionsmodell zum Analysieren der Beziehung zwischen einem Ausgang und einer Reihe von Prädiktorvariablen
Vektorautoregressives Modell zum Analysieren von Daten multivariater Zeitserien, einschließlich exogener Prädiktoren
MATLAB Production Server

Webbasiertes Servermanagement-Dashboard für die IT-Konfiguration und -Steuerung
Neural Network Toolbox

Deep-Learning-Algorithmen zum Trainieren von neuronalen Faltungsnetzwerken (CNNs) für Regressionsaufgaben mit mehreren GPUs auf PCs, auf Clustern und in der Cloud
Deep-Learning-Visualisierung für die von einem CNN-Modell erlernten Funktionen mithilfe von Bildoptimierung

Funktionen zur Übertragung von Gewichtungen von vortrainierten CNN-Modellen (AlexNet, VGG-16 und VGG-19) und Modellen von Caffe Model Zoo
Statistics and Machine Learning Toolbox
Regression-Learner-App zum Trainieren von Regressionsmodellen mit überwachtem maschinellem Lernen 

Tall-Array-Algorithmen für Support Vector Machine (SVM) und naive Bayes-Klassifikation, Entscheidungsbäume mit Bagging sowie Lasso-Regression

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