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Flutter框架性学习
Spring事务失效的常见场景
1事务1.1数据库事务作为单个逻辑工作单元执行的一系列操作,要么完全执行,要么完全不执行1.2事务的四大特性(ACID)原子
性
(Atomicity):要么成功,要么失败。
红云梦
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2025-03-23 21:49
spring
java
数据库
机器
学习
:让计算机学会思考的艺术
目录什么是机器
学习
?机器
学习
的基本步骤常见的机器
学习
算法机器
学习
的实际应用如何入门机器
学习
?结语在当今数字化时代,机器
学习
(MachineLearning,ML)已经成为一个炙手可热的话题。
平凡而伟大.
·
2025-03-23 21:19
机器学习
机器学习
人工智能
机器
学习
中的 K-均值聚类算法及其优缺点
K-均值聚类是一种常用的无监督
学习
算法,用于将数据集中的样本分成K个簇。其基本原理是将所有样本点划分到K个簇使得簇内样本点之间的距离尽可能接近,而不同簇之间的距离尽可能远。
平凡而伟大.
·
2025-03-23 21:18
机器学习
机器学习
算法
均值算法
一文讲清楚深度
学习
和机器
学习
目录1.定义机器
学习
(MachineLearning,ML)深度
学习
(DeepLearning,DL)2.工作原理机器
学习
深度
学习
3.应用场景机器
学习
深度
学习
4.主要区别5.为什么选择深度
学习
?
平凡而伟大.
·
2025-03-23 21:18
机器学习
人工智能
深度学习
机器学习
人工智能
2025最新植物大战僵尸杂交版3.4.5版本
更新内容植物大战僵尸杂交版v3.4.5版本的更新内容如下:新增了3档花园养成奖励与商店副本关卡,以及修复了3.4版本的已知BUG与平衡
性
调整下载链接点击下载
烟雨任平生
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2025-03-23 20:18
游戏
游戏程序
游戏
php
算法
数据结构
html5
javascript
使用 UV 管理 Python 项目 | python小知识
uv旨在提供更快的依赖解析和安装速度,同时保持与现有工具的兼容
性
。本文将详细介绍uv的功能和应用场景,并通过代码示例展示其使用方法。最后,我们将对比uv与其
aiweker
·
2025-03-23 20:16
跟我学python
uv
python
人工智能
AIOps:解决企业IT挑战的智能利器
AIOps与可观测
性
密切相关,可观测
性
是实现AIOps的基础。通过收集、监视和理解系统数据,AIOps能够自动化运维任务、实时监控系统状态、预测潜在问题,从而提高效率和稳定性。
雅菲奥朗
·
2025-03-23 20:46
认证培训
AIOps
SRE
可观测性
去哪儿网 ReactNative 跨小程序多端方案介绍
方案参考了react-native-web的适配方案,使用remax
框架
来实现适配组件库并达到适配多小程序的目的。
去哪儿网技术沙龙
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2025-03-23 20:15
大前端
前端
react
native
小程序
Android端ReactNative环境搭建——上
从去年部门大佬调研rn这个
框架
到现在已有超过一年的时间了。而我从当时毕业不到1年的小白成长到现在负责维护项目的Android端代码的主力。同时,自己对rn相关的技术有了不少理解。
hzulwy
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2025-03-23 20:43
reactnative
react
native
android
react.js
pyspark
学习
rdd处理数据方法——
学习
记录
python黑马程序员"""文件,按JSON字符串存储1.城市按销售额排名2.全部城市有哪些商品类别在售卖3.上海市有哪些商品类别在售卖"""frompysparkimportSparkConf,SparkContextimportosimportjsonos.environ['PYSPARK_PYTHON']=r"D:\anaconda\envs\py10\python.exe"#创建Spark
亭午
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2025-03-23 20:12
学习
回归任务中的评价指标MAE,MSE,RMSE,R-Squared
仅供自己
学习
使用,如有侵权,请联系删除分类任务的评价指标有准确率,P值,R值,F1值,而回归任务的评价指标就是MSE,RMSE,MAE、R-SquaredMSE均方误差MSE是真实值与预测值的差值的平方和然后求平均
旺旺棒棒冰
·
2025-03-23 20:12
统计学习方法
机器学习
回归
评价指标
r2
mse
React Native 迁移的阵痛
因此,我们决定采用ReactNative技术,将原生工程迁移到该平台上,以提高应用程序的可维护
性
和整体性能。
Ethan. L
·
2025-03-23 20:41
ReactNative
&
JS
react
native
react.js
android
ios
DeepSeek:智能搜索与分析的新纪元
DeepSeek,这一基于深度
学习
和数据挖掘技术的智能搜索与分析系统,不仅重新定义了搜索引擎的边界,更以其卓越的性能和广泛的应用场景,为全球用户带来了前所未有的智能体验。
XRC2231
·
2025-03-23 20:11
学习
图像质量评价
学习
笔记02:IQA模型性能评价指标(PLCC、SROCC、KROCC、RMSE)
性能好的图像质量评价(IQA)算法,其质量评测分数会与主观质量分数高度一致,IQA有许多评价指标,为了衡量方法测试结果与主观评价之间的一致
性
,视频质量专家组VQEG(VideoQualityExpertsGroup
可靠的豆包蟹同志
·
2025-03-23 20:11
图像质量评估IQA
图像处理
计算机视觉
人工智能
算法
【005安卓开发方案调研】之
Flutter
+Dart技术开发安卓
基于2025年国内移动开发环境现状,结合多份行业分析报告和技术文档,对
Flutter
+Dart开发安卓应用的技术成熟度和生态适配
性
分析如下:一、技术成熟度评估1.跨平台能力达到生产级标准
Flutter
的
ThinkPet
·
2025-03-23 20:10
移动app开发
android
flutter
dart
跨平台
PyQt和PySide的区别和比较
它们都是基于Qt
框架
,Qt是一个跨平台的应用程序和UI开发
框架
。本文将介绍PyQt和PySide之间的区别和比较,并提供相应的源代码示例。
PgosOcaml
·
2025-03-23 19:40
pyqt
mfc
c++
计算机基础:编码01,无符号数编码
专栏导航本节文章分别属于《Win32
学习
笔记》和《MFC
学习
笔记》两个专栏,故划分为两个专栏导航。读者可以自行选择前往哪个专栏。
水饺编程
·
2025-03-23 19:09
MFC学习笔记
Win32学习笔记
mfc
c++
visual
studio
windows
【Python Qt 基本概念】深入探讨 PySide6 与 PyQt6:选择、共存与最佳实践
PyQt6的比较1.1PySide6与PyQt6的基本介绍1.1.1PySide6:Qt官方推荐的Python绑定1.1.2PyQt6:成熟的第三方Python绑定1.1.3主要差异:许可证1.2两者的相似
性
与差异性
泡沫o0
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2025-03-23 19:37
Qt应用开发
-
探索Qt的魅力与实践
Python
基础教程
mfc
c++
qt
开发语言
python
嵌入式
linux
《AI大模型趣味实战 》第8集:多端适配 个人新闻头条 基于大模型和RSS聚合打造个人新闻电台(Flask WEB版) 2
本文将带领读者通过Python和Flask
框架
,结合大模型的强大能力,构建一个个性化的新闻聚合平台,不仅能够自动收集整理各类RSS源的新闻,还能以语音播报的形式提供"新闻电台
带娃的IT创业者
·
2025-03-23 19:37
AI大模型趣味实战
人工智能
flask
前端
机器
学习
knnlearn1
importmatplotlib.pyplotaspltimportnumpyasnpimportoperator#定义一个函数用于创建数据集defcreateDataSet():#定义特征矩阵,每个元素是一个二维坐标点,代表不同策略数据点的坐标group=np.array([[20,3],[15,5],[18,1],[5,17],[2,15],[3,20]])#定义每个数据点对应的标签,用于区分
XW-ABAP
·
2025-03-23 19:07
机器学习
机器学习
人工智能
X.509数字证书的签名和指纹
它定义了证书的格式和一种验证证书有效
性
的方法。X.509证书的结构遵循特定的语法和编码规则,通常使用ASN.1(AbstractSyntaxNotationOne)进行描述和编码。
汽车通信技术
·
2025-03-23 19:36
【付费专栏】车载以太网协议
数字证书
基于 MySQL 和 Spring Boot 的在线论坛管理系统设计与实现
markdownCopy✌全网粉丝20W+,csdn特邀作者、博客专家、CSDN[新星计划]导师、java领域优质创作者,博客之星、掘金/华为云/阿里云/InfoQ等平台优质作者、专注于Java、pyhton、机器
学习
技术领域和毕业项目实战
城南|阿洋-计算机从小白到大神
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2025-03-23 19:36
mysql
spring
boot
数据库
访问者模式【行为模式C++】
访问者模式在实际开发中使用的非常少,因为它比较难以实现并且应用该模式肯能会导致代码的可读
性
变差
GoWjw
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2025-03-23 19:06
设计模式
访问者模式
【论文复现】——基于SIFT特征点结合ICP的点云配准方法
目录一、论文概述二、代码实现三、结果展示1、初始位置2、配准结果四、实验心得一、论文概述 在点云配准过程中,针对迭代最近点(ICP)算法对点云初始位置依赖
性
强且迭代速度慢的问题,提出一种基于尺度不变特征变换
点云侠
·
2025-03-23 19:35
点云配准专题
开发语言
计算机视觉
算法
3d
c++
【重温设计模式】访问者模式及其Java示例
在面向对象编程中,访问者模式的重要
性
不言而喻。它将数据操作和数据结构分离,使得在不改变数据结构的前提下,可以添加新的操作,从而增强了系统的灵活性和可扩展性。
万猫学社
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2025-03-23 19:33
重温设计模式及其Java实现
设计模式
访问者模式
java
如何设计一个 RPC
框架
?需要考虑哪些点?
设计一个完整的RPC
框架
需要覆盖以下核心模块及关键技术点:一、核心架构模块模块功能与实现要点服务注册与发现使用Zookeeper/Nacos等实现服务地址动态注册与订阅,支持心跳检测和节点变更通知网络通信层基于
蒂法就是我
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2025-03-23 19:32
rpc
网络协议
网络
先验地图--slam
学习
笔记
先验信息(PriorInformation)先验信息指的是在收集新数据之前已有的知识或假设。这种信息可以来自之前的实验、历史数据、理论模型或专家意见。地图信息:在无人驾驶中,车辆通常会预先加载高精度地图数据,这些地图数据提供了道路布局、车道线位置、交叉口结构等信息。这些信息就是先验信息。车辆动力学模型:车辆的动力学模型,包括车辆的物理特性(如质量、轮胎摩擦系数等),这些模型可以帮助预测车辆的行为。
超级璐璐
·
2025-03-23 19:31
人工智能
机器学习
零基础入门机器
学习
:用Scikit-learn实现鸢尾花分类
适合人群:机器
学习
新手|数据分析爱好者|需快速展示案例的学生一、引言:为什么要学这个案例?目的:明确机器
学习
解决什么问题,建立
学习
信心。机器
学习
定义:让计算机从数据中自动
学习
规律(如分类鸢尾花品种)。
藍海琴泉
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2025-03-23 19:31
机器学习
scikit-learn
分类
Python Lambda 函数详解
lambda函数也被称为匿名函数,它为我们提供了一种简洁的方式来定义小型的、一次
性
使用的函数。在本文中,我们将深入探讨Python中的lambda函数,包
2201_75491841
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2025-03-23 18:01
python
开发语言
lambda函数
数字证书 与 数字签名 介绍
签名被视为真实
性
和有效
性
的直接证明。2、手写签名是法律文件生效的核心要件之一,能证明签署人对文件内容的认可与授权。具有不可否认
性
。数字签名的过程(1)签名
张紫娃
·
2025-03-23 18:01
网络编程
网络
安全
服务器
机器
学习
--DBSCAN聚类算法详解
目录引言1.什么是DBSCAN聚类?2.DBSCAN聚类算法的原理3.DBSCAN算法的核心概念3.1邻域(Neighborhood)3.2核心点(CorePoint)3.3直接密度可达(DirectlyDensity-Reachable)3.4密度可达(Density-Reachable)3.5密度相连(Density-Connected)4.DBSCAN算法的步骤5.DBSCAN算法的优缺点5
2201_75491841
·
2025-03-23 18:30
机器学习
算法
聚类
人工智能
小白学AI量化:DeepSeek+Python构建强大的金融数据挖掘与多维分析机器人
本文将为您揭秘一个革命
性
的解决方案——基于国产大模型DeepSeek和Python构建的智能数据挖掘分析机器人。它不仅适用于通用网页数据抓取,更能深度应用于金融领域,精准捕捉市场信号。
老余捞鱼
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2025-03-23 18:00
AI顾投高级策略
AI探讨与学习
人工智能
python
金融
deepseek
项目解决方案:博物馆视频监控系统建设解决方案
2.4视频汇聚,集中管理三.实现特点3.1智能预警,守护安全3.2全面支持,无忧运营3.3成本控制,效益最大化3.4拓展集成,信息联动四.必实现的建设目标4.1安全可靠4.2贴合需要4.3易于拓展4.4
性
威迪斯特
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2025-03-23 18:59
解决方案
博物馆
视频联网
资源汇聚
监控软件
音视频
客户端
【机器
学习
】机器
学习
工程实战-第3章 数据收集和准备
上一章:第2章项目开始前文章目录3.1关于数据的问题3.1.1数据是否可获得3.1.2数据是否相当大3.1.3数据是否可用3.1.4数据是否可理解3.1.5数据是否可靠3.2数据的常见问题3.2.1高成本3.2.2质量差3.2.3噪声(noise)3.2.4偏差(bias)3.2.5预测能力低(lowpredictivepower)3.2.6过时的样本3.2.7离群值3.2.8数据泄露/目标泄漏3
腊肉芥末果
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2025-03-23 18:28
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
机器
学习
实战 第一章 机器
学习
基础
第一章机器
学习
1.1何谓机器
学习
1.2关键术语1.3机器
学习
的主要任务1.4如何选择合适的算法1.5开发机器
学习
应用程序的步骤1.6Python语言的优势1.1何谓机器
学习
1、简单地说,机器
学习
就是把无序的数据转换成有用的信息
LuoY、
·
2025-03-23 18:27
Machine
Learning
机器学习
算法
人工智能
数据挖掘实战-基于机器
学习
的垃圾邮件检测模型
♂️个人主页:@艾派森的个人主页✍作者简介:Python
学习
者希望大家多多支持,我们一起进步!如果文章对你有帮助的话,欢迎评论点赞收藏加关注+目录1.项目背景2.数据集介绍
艾派森
·
2025-03-23 18:26
数据挖掘实战合集
数据挖掘
机器学习
人工智能
python
集成
学习
(随机森林)
目录一、集成
学习
概念二、Bagging集成原理三、随机森林四、例子(商品分类)一、集成
学习
概念集成
学习
通过建⽴⼏个模型来解决单⼀预测问题。它的⼯作原理是⽣成多个分类器/模型,各⾃独⽴地
学习
和作出预测。
herry57
·
2025-03-23 18:24
数学建模
大数据
随机森林
集成学习
【机器
学习
】朴素贝叶斯入门:从零到垃圾邮件过滤实战
Langchain系列文章目录01-玩转LangChain:从模型调用到Prompt模板与输出解析的完整指南02-玩转LangChainMemory模块:四种记忆类型详解及应用场景全覆盖03-全面掌握LangChain:从核心链条构建到动态任务分配的实战指南04-玩转LangChain:从文档加载到高效问答系统构建的全程实战05-玩转LangChain:深度评估问答系统的三种高效方法(示例生成、手
吴师兄大模型
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2025-03-23 18:22
0基础实现机器学习入门到精通
机器学习
人工智能
朴素贝叶斯
深度学习
pytorch
sklearn
开发语言
【机器
学习
】机器
学习
工程实战-第2章 项目开始前
上一章:第1章概述文章目录2.1机器
学习
项目的优先级排序2.1.1机器
学习
的影响2.1.2机器
学习
的成本2.2估计机器
学习
项目的复杂度2.2.1未知因素2.2.2简化问题2.2.3非线性进展2.3确定机器
学习
项目的目标
腊肉芥末果
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2025-03-23 18:21
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
Xilinx系ZYNQ
学习
笔记(二)ZYNQ入门及点亮LED灯
系列文章目录文章目录系列文章目录前言简单介绍简称xc7z020型号FPGAZYNQ实操通用IO点亮LED灯硬件逻辑基础前言简单入门一下ZYNQ是何种架构,如何编程,至于深入了解应该要分开深入
学习
Linux
贾saisai
·
2025-03-23 17:50
FPGA学习
学习
笔记
fpga开发
Description of a Poisson Imagery Super Resolution Algorithm 论文阅读
DescriptionofaPoissonImagerySuperResolutionAlgorithm1.研究目标与意义1.1研究目标1.2实际意义2.创新方法与模型2.1核心思路2.2关键公式与推导2.2.1贝叶斯
框架
与概率模型
青铜锁00
·
2025-03-23 17:50
论文阅读
Radar
论文阅读
ZYNQ
学习
笔记_GPIO之输入输出
ZYNQ
学习
笔记_GPIO之输入输出GPIO介绍MIO介绍EMIO介绍控制GPIO接口的寄存器原理_输入输出部分GPIO介绍GPIO的英文全称为General-purposeinput/output,即一种通用外设
凌星星星星星
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2025-03-23 17:20
ZYNQ学习笔记
gpio
mio
fpga
嵌入式
单片机
Python知识分享第十四天
中是同时支持面向对象和面向过程这两种编程思想的思想特点更符合人们的思考习惯把复杂的问题简单化把人们(程序员)从执行者变成了指挥者2.面向对象三大特征介绍封装继承多态封装概述封装就是隐藏对象的属性和实现细节仅对外提供公共的访问方式举例:插板电脑手机好处提高代码的安全
性
弊端代码量增加
闵少搞AI
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2025-03-23 17:19
python
开发语言
《基于自适应正负样本对比
学习
的特征提取
框架
》-核心公式提炼简洁版 2022年neural networks
论文源地址以下是从文档中提取的关于“基于对比
学习
的特征提取
框架
(CL-FEFA)”中正负样本对比
学习
实现的技术细节,包括详细的数学公式、特征提取过程以及特征表示方式的说明。
阳光明媚大男孩
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2025-03-23 17:49
学习
深度学习
人工智能
论文笔记
zynq设计
学习
笔记2——GPIO之MIO控制LED实验
vivado软件操作步骤与
学习
笔记1——helloworld差不多,这里不再过多赘述,不同点是在zynq的设置中添加上GPIO的设置即可。
墨漓_lyl
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2025-03-23 17:49
FPGA之zynq设计学习笔记
嵌入式
fpga
浅谈VB.NET为何还没有被时代淘汰
最近在做一个旧项目的更新和维护,比较头疼的是这个项目是08年写的,当时编写编写语言为c++、环境为vc6.0+MFC(嘶~,这玩意儿年纪比我还大),需要将环境改为VS2022、.NET
框架
,为配合项目组其他同事
练习AI两年半
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2025-03-23 17:47
.net
蓝桥杯备赛计划
1-2小时的蓝桥杯PythonB组冲刺日程表(持续1个月,聚焦高频考点):第一周:核心算法突破Day1(周一)
学习
重点:动态规划(01背包问题)
学习
资源:AcWing《蓝桥杯辅导课》第8讲(背包问题模板
laitywgx
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2025-03-23 17:47
蓝桥杯
职场和发展
机器
学习
怎么做特征工程
一、特征工程通俗解释特征工程就像厨师做菜前的食材处理:原始数据是“生肉和蔬菜”,特征工程是“切块、腌制、调料搭配”,目的是让机器
学习
模型(食客)更容易消化吸收,做出更好预测(品尝美味)。
全栈你个大西瓜
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2025-03-23 17:47
人工智能
机器学习
人工智能
特征工程
数据预处理
特征变换
特征降维
特征构造
SassScript:Sass中的编程特性详解
SassScript是Sass中的编程特性集合,它包含了变量、嵌套规则、混合、函数以及控制指令等,极大地提高了CSS的开发效率和可维护
性
。
jiajia651304
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2025-03-23 17:46
sass
前端
css
When Large Language Models Meet Speech: A Survey on Integration Approaches
集成方法基于文本的集成:通过级联集成、LLM重打分和LLM生成式错误纠正等方式,利用文本作为LLMs的输入和输出,处理语音相关任务,但存在信息损失和准确
性
与多样
性
平衡的问题。基于潜在表示的集成:
UnknownBody
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2025-03-23 17:46
LLM
Daily
Survey
Paper
语言模型
人工智能
自然语言处理
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