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溢流眼泪
【科研】机器学习自然语言处理人工智能
【NLP概念合集:一】预训练Pre-Training,微调Fine-Tuning及其方法的概念区别前言请看此正文预训练Pre-Training无监督学习unsupervisedlearning概念:标签PCA主成分分析(PrincipalComponentAnalysis)降维算法LSA潜在语义分析(LatentSemanticAnalysis)降维算法LDA隐含狄利克雷分布(LatentDiri
- 亚马逊高调入局ChatGPT大战,发布Titan大模型、AI编程助手全免费,CEO:改变所有体验...
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chatgptAI编程人工智能机器学习
MLNLP社区是国内外知名的机器学习与自然语言处理社区,受众覆盖国内外NLP硕博生、高校老师以及企业研究人员。社区的愿景是促进国内外自然语言处理,机器学习学术界、产业界和广大爱好者之间的交流和进步,特别是初学者同学们的进步。转载自|机器之心新工具叫Bedrock,用于一揽子替代ChatGPT和DALL-E2,并支持了Titan大模型。一夜之间,亚马逊来了个「弯道超车」。在全球各大科技巨头都在拥抱如
- 基于深度学习技术的智能问答
轻雨科技
由于机器学习与自然语言处理技术的显著进步和大规模知识库以及海量网络信息的出现,自动问答系统离实际应用越来越近。然而业界应用和学术研究,问句的真实意图分析、问句与答案之间的匹配关系判别任然是制约自动问答系统性能的两个关键难题。问答系统是信息检索的一种高级形式,它能用准确、简洁的自然语言回答用户用自然语言提出的问题。其研究兴起的主要原因是人们对快速、准确地获取信息的需求。其中问答系统是目前人工智能和自
- 【知识图谱系列】基于生成式的知识图谱预训练模型
zenRRan
算法机器学习人工智能深度学习数据挖掘
点击上方,选择星标,每天给你送干货!来自:机器学习与自然语言处理本文介绍一篇基于生成式的图谱预训练模型GPT-GNN(KDD2020),介绍GPT-GNN模型核心点和模型思路,完整汇报ppt获取请关注公众号回复关键字:GPT-GNNBACKGROUNDBackground1、GPT/GPT2.0:GPT和GPT2.0是自然语言处理领域的生成式训练模型,预训练阶段通过大量预料进行无监督学习,预训练任
- MLNLP2022官宣!第一届机器学习算法与自然语言处理大会开始免费报名,29场报告,60余位学者等你来!...
zenRRan
每天给你送来NLP技术干货!由MLNLP社区主办的“第一届机器学习算法与自然语言处理大会”(MLNLP2022)将于2022年11月26日-27日线上召开,智源社区提供在线支持。MLNLP大会旨在为人工智能、机器学习与自然语言处理领域内的学者提供一个学术交流的平台。本届大会内容涵盖高效AI、推荐系统、机器翻译、论文实践、预训练圆桌对话、可信AI、语音处理以及代码智能等8个论坛,期待能够促进国内外机
- 李航博士的《浅谈我对机器学习的理解》 机器学习与自然语言处理
数据娃掘
机器学习自然语言处理nlp
算算时间,从开始到现在,做机器学习算法也将近八个月了。虽然还没有达到融会贯通的地步,但至少在熟悉了算法的流程后,我在算法的选择和创造能力上有了不小的提升。实话说,机器学习很难,非常难,要做到完全了解算法的流程、特点、实现方法,并在正确的数据面前选择正确的方法再进行优化得到最优效果,我觉得没有个八年十年的刻苦钻研是不可能的事情。其实整个人工智能范畴都属于科研难题,包括模式识别、机器学习、搜索、规划等
- 牛逼了同学!一位哈工大在读 NLP 博士积累 28W 粉丝
GitHubDaily
今天只给大家推荐一位博主的公众号【机器学习算法与自然语言处理】,博主忆臻目前在哈工大SCIR实验室读NLP方向博士,该号记录他一直学习以来的笔记总结,干货满满。他的公众号在自然语言处理方向排名第一,机器学习算法方向排名第一,至今写了260多篇高质量原创文章,有28万的粉丝!该平台也成为国内最大的机器学习与自然语言处理分享平台!下面我们来看该号的介绍!国内最大的机器学习与自然语言处理分享平台。28W
- 【知识图谱系列】知识图谱表示学习综述 | 近30篇优秀论文串讲
zenRRan
算法人工智能知识图谱机器学习编程语言
点击上方,选择星标或置顶,每天给你送干货!来自:机器学习与自然语言处理本文分享一篇知识图谱表示学习汇报ppt,将知识图谱表示学习方法粗略分为四大类,涉及将近30篇优秀论文,只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:知识图谱表示学习1、翻译距离模型:包括TransH、TransR、TransD、TranSparse、TransM、MianfoldE、TransF、TransA、
- 深度学习多种模型评估指标学习(结合yolov5)
心如坚石
深度学习深度学习
前言感觉自己学习了那么久的深度学习,然而对于模型评估却一直处于迷迷瞪瞪的状态,非常不爽,在加上我看一篇文章的介绍。所以今天我想整理一下。参考文章来源微信公众号——机器学习与自然语言处理。准确率在介绍下面的评估指标时,先明白以下概念,在多类分类问题中,分类结果一般有4种情况:(1)属于类C的样本被正确分类到类C,记这一类样本数为TP(预测正确)(2)不属于类C的样本被错误分类到类C,记这一类样本数为
- 推荐值得私藏的几个优质公众号
漫话编程
高速、巨量的互联网信息流冲击,让我们没法腾出大量的时间去寻找和筛选优质内容,下面是小编经常在看的几个专注于原创的高质量技术公众号。这些公众号有许多优质的行业干货与前沿资讯。大家可以关注一下他们,一起学习。机器学习算法与自然语言处理▲▲▲国内最大的机器学习与自然语言处理分享平台。20W+NLPer聚集地!专注于思维、技术、经验分享交流!既讲原创深度技术、又不失通俗易懂。深度学习这件小事▲▲▲机器学习
- DNN/LSTM/Text-CNN情感分类实战与分析
zenRRan
点击上方,选择星标或置顶,每天给你送干货!阅读大概需要21分钟跟随小博主,每天进步一丢丢来自:知乎专栏机器不学习作者:天雨粟整理:机器学习与自然语言处理公众号https://zhuanlan.zhihu.com/p/37978321前言最近把2014年YoonKim的《ConvolutionalNeuralNetworksforSentenceClassification》看了下,不得不说虽然Te
- 独家对话AAAI、ACM、ACL三会会士Raymond J. Mooney | 香侬专栏
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专栏介绍:《香侬说》为香侬科技打造的一款以机器学习与自然语言处理为专题的访谈节目。由斯坦福大学,麻省理工学院,卡耐基梅隆大学,剑桥大学等知名大学计算机系博士生组成的“香侬智囊”撰写问题,采访顶尖科研机构(斯坦福大学,麻省理工学院,卡耐基梅隆大学,谷歌,DeepMind,微软研究院,OpenAI等)中人工智能与自然语言处理领域的学术大牛,以及在博士期间就做出开创性工作而直接进入顶级名校任教职的学术新
- 深入理解L1、L2范数
取个名字最难了
机器学习正则化L1范数L2范数
关于作者作者小硕一枚,研究方向为机器学习与自然语言处理,欢迎大家关注我的个人博客https://wangjie-users.github.io/,相互交流,一起学习成长。前言说起L1、L2范数,大家会立马想到这是机器学习中常用的正则化方法,一般添加在损失函数后面,可以看作是损失函数的惩罚项。那添加L1和L2正则化后到底有什么具体作用呢?为什么会产生这样的作用?本篇博文将和大家一起去探讨L1范数、L
- 机器学习中的线性代数知识(上)
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机器学习机器学习矩阵线性代数
关于作者作者小硕一枚,研究方向为机器学习与自然语言处理,欢迎大家关注我的个人博客https://wangjie-users.github.io/,相互交流,一起学习成长。前言Asallweknow,线性代数对于机器学习的重要性不言而喻。但纵观国内的教材和课程,大部分线性代数的讲解,一上来就堆满了各种定义和公式,从而导致我们知其然而不知其所以然,不利于我们深入理解机器学习的算法。因此,希望本篇博文能
- 专栏 | 香侬科技独家对话斯坦福大学计算机学院教授Dan Jurafsky
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- 香侬专栏 | 独家对话斯坦福大学计算机系教授Percy Liang
PaperWeekly
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- 推荐几个(抖音/阿里/腾讯)年薪100W大佬的硬核公众号
视学算法
学习如逆水行舟,不进则退;只有坚持不断的学习,才能保持进步。今天给大家精心挑选的这几个优质的公众号,在行业深耕已久,相信大家一定会有所收获,感兴趣的可以关注一下。机器学习算法与自然语言处理国内最大的机器学习与自然语言处理分享平台。25W+NLPer聚集地!专注于思维、技术、经验分享交流!既讲原创深度技术、又不失通俗易懂。▲长按上方二维码识别关注人工智能爱好者社区专注人工智能、机器学习、深度学习、自
- 文本语义匹配概述
取个名字最难了
自然语言处理
关于作者作者小硕一枚,研究方向为机器学习与自然语言处理,欢迎大家关注我的个人博客https://wangjie-users.github.io/,相互交流,一起学习成长。前言在NLP的诸多应用中,有很多应用都有在语义上衡量文本相似度的需求,我们将这类需求统称为“语义匹配”。根据文章长度的不同,语义匹配可以细分为三类:短文本-短文本语义匹配,短文本-长文本语义匹配和长文本-长文本语义匹配。短文本-短
- 机器学习与自然语言处理
weixin_33721427
一、引言随着大规模语料库的建设和各种语言知识库的出现,基于语料库的统计机器学习方法进入自然语言处理的视野。多种机器学习方法应用到自然语言处理中来并取得了良好的效果,促进了自然语言处理技术的发展。然而,自然语言处理领域仍然有许多课题尚待探索,为机器学习的研究与应用提供了广阔的舞台。本文较系统地介绍了自然语言处理中广泛存在的歧义现象的类型、实例和问题,并提供了我们利用机器学习方法解决其中一些问题的实例
- DNN/LSTM/Text-CNN情感分类实战与分析
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点击上方,选择星标或置顶,每天给你送干货!阅读大概需要21分钟跟随小博主,每天进步一丢丢来自:知乎专栏机器不学习作者:天雨粟整理:机器学习与自然语言处理公众号https://zhuanlan.zhihu.com/p/37978321前言最近把2014年YoonKim的《ConvolutionalNeuralNetworksforSentenceClassification》看了下,不得不说虽然Te
- 毕业五年,就在一线城市买房的阿里系大神的公众号
Hadoop技术博文
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- 推荐几个我私藏很久的技术公众号给大家!
Wang_AI
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- 基于深度学习的智能问答
weixin_33785972
作者:周小强陈清财曾华军1引言纵观自动问答系统的技术发展历史,从1950年代因图灵测试而诞生至今,已经有几十年的历史。但真正在产业界得到大家的广泛关注,则得益于2011年Siri和Watson成功所带来的示范效应。自此,自动问答系统较以往任何时候都显得离实际应用更近。这一方面归功于机器学习与自然语言处理技术的长足进步,另一方面得益于维基百科等大规模知识库以及海量网络信息的出现。然而,现有的自动问答
- 推荐几个阿里、拼多多大佬的 IT 公众号!
GitHubDaily
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- 「文末预告,注意查收」告别枯燥的理论,回归技术
程序猿DD_
这是一个知识快速迭代的时代,程序员在积累经验的同时,如何快速获取新的知识和技能呢?如何在竞争日益激烈的当下,不断提升自身的不可替代性呢?今天,在这里为大家甄选了几个高质量的技术公众号。告别枯燥的理论,从及时资讯、一线技术、实用案例、职业发展等多方位分享实操性强、可落地的内容和学习方法。新的一年,愿你的每一份努力都有回报!1机器学习与自然语言处理机器学习算法与自然语言处理,一个哈工大NLP在读博士的
- 金九银十,是时候推荐几个让你少走弯路的公众号了!
Linux阅码场
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- 一波机器学习、数据分析、金融量化与Python内涵公众号推荐给大家
磐创 AI
“三人行,必有我师焉”,学习就是要从别人身上学到好的。今天特意给大家推荐7个优质公众号,目前属于活跃度非常高的几个原创公众号,涵盖了python,AI以及后端等技术栈,重点是他们还坚持在技术免费分享的第一线!机器学习算法与自然语言处理国内最大的机器学习与自然语言处理分享平台。20W+NLPer聚集地!专注于思维、技术、经验分享交流!既讲原创深度技术、又不失通俗易懂。长按识别二维码关注码农有道一个百
- 【决胜AI】机器学习与自然语言处理算法实战课程
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机器学习
阅读更多【决胜AI】机器学习与自然语言处理算法实战课程网盘地址:https://pan.baidu.com/s/1weSoFYRdr9oD6m1e6iFxRg提取码:593k备用地址(腾讯微云):https://share.weiyun.com/5eL4At1密码:4dd3ms随着自然语言处理技术无处不在,成为很多项目的核心竞争力。被广泛用在语音识别,语音合成,自动分词,句法分析,语法纠错,关键词
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- 书其实只有三类
西蜀石兰
类
一个人一辈子其实只读三种书,知识类、技能类、修心类。
知识类的书可以让我们活得更明白。类似十万个为什么这种书籍,我一直不太乐意去读,因为单纯的知识是没法做事的,就像知道地球转速是多少一样(我肯定不知道),这种所谓的知识,除非用到,普通人掌握了完全是一种负担,维基百科能找到的东西,为什么去记忆?
知识类的书,每个方面都涉及些,让自己显得不那么没文化,仅此而已。社会认为的学识渊博,肯定不是站在
- 《TCP/IP 详解,卷1:协议》学习笔记、吐槽及其他
bylijinnan
tcp
《TCP/IP 详解,卷1:协议》是经典,但不适合初学者。它更像是一本字典,适合学过网络的人温习和查阅一些记不清的概念。
这本书,我看的版本是机械工业出版社、范建华等译的。这本书在我看来,翻译得一般,甚至有明显的错误。如果英文熟练,看原版更好:
http://pcvr.nl/tcpip/
下面是我的一些笔记,包括我看书时有疑问的地方,也有对该书的吐槽,有不对的地方请指正:
1.
- Linux—— 静态IP跟动态IP设置
eksliang
linuxIP
一.在终端输入
vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
静态ip模板如下:
DEVICE="eth0" #网卡名称
BOOTPROTO="static" #静态IP(必须)
HWADDR="00:0C:29:B5:65:CA" #网卡mac地址
IPV6INIT=&q
- Informatica update strategy transformation
18289753290
更新策略组件: 标记你的数据进入target里面做什么操作,一般会和lookup配合使用,有时候用0,1,1代表 forward rejected rows被选中,rejected row是输出在错误文件里,不想看到reject输出,将错误输出到文件,因为有时候数据库原因导致某些column不能update,reject就会output到错误文件里面供查看,在workflow的
- 使用Scrapy时出现虽然队列里有很多Request但是却不下载,造成假死状态
酷的飞上天空
request
现象就是:
程序运行一段时间,可能是几十分钟或者几个小时,然后后台日志里面就不出现下载页面的信息,一直显示上一分钟抓取了0个网页的信息。
刚开始已经猜到是某些下载线程没有正常执行回调方法引起程序一直以为线程还未下载完成,但是水平有限研究源码未果。
经过不停的google终于发现一个有价值的信息,是给twisted提出的一个bugfix
连接地址如下http://twistedmatrix.
- 利用预测分析技术来进行辅助医疗
蓝儿唯美
医疗
2014年,克利夫兰诊所(Cleveland Clinic)想要更有效地控制其手术中心做膝关节置换手术的费用。整个系统每年大约进行2600例此类手术,所以,即使降低很少一部分成本,都可以为诊 所和病人节约大量的资金。为了找到适合的解决方案,供应商将视野投向了预测分析技术和工具,但其分析团队还必须花时间向医生解释基于数据的治疗方案意味着 什么。
克利夫兰诊所负责企业信息管理和分析的医疗
- java 线程(一):基础篇
DavidIsOK
java多线程线程
&nbs
- Tomcat服务器框架之Servlet开发分析
aijuans
servlet
最近使用Tomcat做web服务器,使用Servlet技术做开发时,对Tomcat的框架的简易分析:
疑问: 为什么我们在继承HttpServlet类之后,覆盖doGet(HttpServletRequest req, HttpServetResponse rep)方法后,该方法会自动被Tomcat服务器调用,doGet方法的参数有谁传递过来?怎样传递?
分析之我见: doGet方法的
- 揭秘玖富的粉丝营销之谜 与小米粉丝社区类似
aoyouzi
揭秘玖富的粉丝营销之谜
玖富旗下悟空理财凭借着一个微信公众号上线当天成交量即破百万,第七天成交量单日破了1000万;第23天时,累计成交量超1个亿……至今成立不到10个月,粉丝已经超过500万,月交易额突破10亿,而玖富平台目前的总用户数也已经超过了1800万,位居P2P平台第一位。很多互联网金融创业者慕名前来学习效仿,但是却鲜有成功者,玖富的粉丝营销对外至今仍然是个谜。
近日,一直坚持微信粉丝营销
- Java web的会话跟踪技术
百合不是茶
url会话Cookie会话Seession会话Java Web隐藏域会话
会话跟踪主要是用在用户页面点击不同的页面时,需要用到的技术点
会话:多次请求与响应的过程
1,url地址传递参数,实现页面跟踪技术
格式:传一个参数的
url?名=值
传两个参数的
url?名=值 &名=值
关键代码
- web.xml之Servlet配置
bijian1013
javaweb.xmlServlet配置
定义:
<servlet>
<servlet-name>myservlet</servlet-name>
<servlet-class>com.myapp.controller.MyFirstServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>
- 利用svnsync实现SVN同步备份
sunjing
SVN同步E000022svnsync镜像
1. 在备份SVN服务器上建立版本库
svnadmin create test
2. 创建pre-revprop-change文件
cd test/hooks/
cp pre-revprop-change.tmpl pre-revprop-change
3. 修改pre-revprop-
- 【分布式数据一致性三】MongoDB读写一致性
bit1129
mongodb
本系列文章结合MongoDB,探讨分布式数据库的数据一致性,这个系列文章包括:
数据一致性概述与CAP
最终一致性(Eventually Consistency)
网络分裂(Network Partition)问题
多数据中心(Multi Data Center)
多个写者(Multi Writer)最终一致性
一致性图表(Consistency Chart)
数据
- Anychart图表组件-Flash图转IMG普通图的方法
白糖_
Flash
问题背景:项目使用的是Anychart图表组件,渲染出来的图是Flash的,往往一个页面有时候会有多个flash图,而需求是让我们做一个打印预览和打印功能,让多个Flash图在一个页面上打印出来。
那么我们打印预览的思路是获取页面的body元素,然后在打印预览界面通过$("body").append(html)的形式显示预览效果,结果让人大跌眼镜:Flash是
- Window 80端口被占用 WHY?
bozch
端口占用window
平时在启动一些可能使用80端口软件的时候,会提示80端口已经被其他软件占用,那一般又会有那些软件占用这些端口呢?
下面坐下总结:
1、web服务器是最经常见的占用80端口的,例如:tomcat , apache , IIS , Php等等;
2
- 编程之美-数组的最大值和最小值-分治法(两种形式)
bylijinnan
编程之美
import java.util.Arrays;
public class MinMaxInArray {
/**
* 编程之美 数组的最大值和最小值 分治法
* 两种形式
*/
public static void main(String[] args) {
int[] t={11,23,34,4,6,7,8,1,2,23};
int[]
- Perl正则表达式
chenbowen00
正则表达式perl
首先我们应该知道 Perl 程序中,正则表达式有三种存在形式,他们分别是:
匹配:m/<regexp>;/ (还可以简写为 /<regexp>;/ ,略去 m)
替换:s/<pattern>;/<replacement>;/
转化:tr/<pattern>;/<replacemnt>;
- [宇宙与天文]行星议会是否具有本行星大气层以外的权力呢?
comsci
举个例子: 地球,地球上由200多个国家选举出一个代表地球联合体的议会,那么现在地球联合体遇到一个问题,地球这颗星球上面的矿产资源快要采掘完了....那么地球议会全体投票,一致通过一项带有法律性质的议案,既批准地球上的国家用各种技术手段在地球以外开采矿产资源和其它资源........
&
- Oracle Profile 使用详解
daizj
oracleprofile资源限制
Oracle Profile 使用详解 转
一、目的:
Oracle系统中的profile可以用来对用户所能使用的数据库资源进行限制,使用Create Profile命令创建一个Profile,用它来实现对数据库资源的限制使用,如果把该profile分配给用户,则该用户所能使用的数据库资源都在该profile的限制之内。
二、条件:
创建profile必须要有CREATE PROFIL
- How HipChat Stores And Indexes Billions Of Messages Using ElasticSearch & Redis
dengkane
elasticsearchLucene
This article is from an interview with Zuhaib Siddique, a production engineer at HipChat, makers of group chat and IM for teams.
HipChat started in an unusual space, one you might not
- 循环小示例,菲波拉契序列,循环解一元二次方程以及switch示例程序
dcj3sjt126com
c算法
# include <stdio.h>
int main(void)
{
int n;
int i;
int f1, f2, f3;
f1 = 1;
f2 = 1;
printf("请输入您需要求的想的序列:");
scanf("%d", &n);
for (i=3; i<n; i
- macbook的lamp环境
dcj3sjt126com
lamp
sudo vim /etc/apache2/httpd.conf
/Library/WebServer/Documents
是默认的网站根目录
重启Mac上的Apache服务
这个命令很早以前就查过了,但是每次使用的时候还是要在网上查:
停止服务:sudo /usr/sbin/apachectl stop
开启服务:s
- java ArrayList源码 下
shuizhaosi888
ArrayList源码
版本 jdk-7u71-windows-x64
JavaSE7 ArrayList源码上:http://flyouwith.iteye.com/blog/2166890
/**
* 从这个列表中移除所有c中包含元素
*/
public boolean removeAll(Collection<?> c) {
- Spring Security(08)——intercept-url配置
234390216
Spring Securityintercept-url访问权限访问协议请求方法
intercept-url配置
目录
1.1 指定拦截的url
1.2 指定访问权限
1.3 指定访问协议
1.4 指定请求方法
1.1 &n
- Linux环境下的oracle安装
jayung
oracle
linux系统下的oracle安装
本文档是Linux(redhat6.x、centos6.x、redhat7.x) 64位操作系统安装Oracle 11g(Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production),本文基于各种网络资料精心整理而成,共享给有需要的朋友。如有问题可联系:QQ:52-7
- hotspot虚拟机
leichenlei
javaHotSpotjvm虚拟机文档
JVM参数
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/guides/vm/index.html
JVM工具
http://docs.oracle.com/javase/6/docs/technotes/tools/index.html
JVM垃圾回收
http://www.oracle.com
- 读《Node.js项目实践:构建可扩展的Web应用》 ——引编程慢慢变成系统化的“砌砖活”
noaighost
Webnode.js
读《Node.js项目实践:构建可扩展的Web应用》
——引编程慢慢变成系统化的“砌砖活”
眼里的Node.JS
初初接触node是一年前的事,那时候年少不更事。还在纠结什么语言可以编写出牛逼的程序,想必每个码农都会经历这个月经性的问题:微信用什么语言写的?facebook为什么推荐系统这么智能,用什么语言写的?dota2的外挂这么牛逼,用什么语言写的?……用什么语言写这句话,困扰人也是阻碍
- 快速开发Android应用
rensanning
android
Android应用开发过程中,经常会遇到很多常见的类似问题,解决这些问题需要花时间,其实很多问题已经有了成熟的解决方案,比如很多第三方的开源lib,参考
Android Libraries 和
Android UI/UX Libraries。
编码越少,Bug越少,效率自然会高。
但可能由于 根本没听说过、听说过但没用过、特殊原因不能用、自己已经有了解决方案等等原因,这些成熟的解决
- 理解Java中的弱引用
tomcat_oracle
java工作面试
不久之前,我
面试了一些求职Java高级开发工程师的应聘者。我常常会面试他们说,“你能给我介绍一些Java中得弱引用吗?”,如果面试者这样说,“嗯,是不是垃圾回收有关的?”,我就会基本满意了,我并不期待回答是一篇诘究本末的论文描述。 然而事与愿违,我很吃惊的发现,在将近20多个有着平均5年开发经验和高学历背景的应聘者中,居然只有两个人知道弱引用的存在,但是在这两个人之中只有一个人真正了
- 标签输出html标签" target="_blank">关于标签输出html标签
xshdch
jsp
http://back-888888.iteye.com/blog/1181202
关于<c:out value=""/>标签的使用,其中有一个属性是escapeXml默认是true(将html标签当做转移字符,直接显示不在浏览器上面进行解析),当设置escapeXml属性值为false的时候就是不过滤xml,这样就能在浏览器上解析html标签,
&nb