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c++基础一起学习进步
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
·
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
第十八章:模板的多态力量_《
C++
Templates》notes
模板的多态力量一、动态多态vs静态多态二、奇异递归模板模式(CRTP)三、策略模式(编译期策略选择)关键要点总结第一部分:多选题(10题)第二部分:设计题(5题)答案与详解多选题答案:设计题参考答案1.编译期策略选择器2.类型安全访问者模式3.概念约束数学库4.编译期工厂模式5.静态多态容器测试说明一、动态多态vs静态多态核心概念:动态多态:基于虚函数和继承体系,函数调用在运行时决定(通过虚函数表
郭涤生
·
2025-03-23 20:11
c/c++
c++
开发语言
笔记
实时光线追踪技术:Ray Tracing_2024-07-21_02-55-16.Tex
实时光线追踪技术:RayTracing实时光线追踪技术教程
基础
知识光线追踪原理光线追踪是一种渲染技术,它通过模拟光线在场景中的传播和反射来生成图像。
chenjj4003
·
2025-03-23 20:41
游戏开发
python
算法
人工智能
矩阵
线性代数
骨骼绑定
开发语言
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,目前国际上对视频质量进行标准化及性能测试的权威组织)提出了四个可以验证客观评价结果和主观评价结果之间的紧密程度的四个指标:PLCC、SROCC、KROCC和RMSE,也是目前最常用的I
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
哈尔滨工业大学DeepSeek公开课人工智能:大模型原理 技术与应用-从GPT到DeepSeek|附视频下载方法
本报告深入探讨了大语言模型在自然语言处理(NLP)领域的核心地位及其发展历程,从
基础
概念出发,延伸至语言模型在机器翻译、拼音输入法、语音识别等任务中的关键作用。
你觉得205
·
2025-03-23 19:39
人工智能
机器学习
大数据
ai
知识图谱
python
运维
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 错误处理
用错误码来表示是否出错十分不便,因为函数本身应该返回的正常结果和错误码混在
一起
,造成调用者必须用大量的代码来判断是否出错:
赔罪
·
2025-03-23 19:39
Python
系统学习
python
开发语言
CPP编译与链接过程
1.概述在
C++
中,从源代码(.cpp文件)到最终可执行程序,需要经历以下四个主要阶段:预处理(Preprocessing)编译(Compilation)汇编(Assembly)链接(Linking)2
阿斯顿的风格
·
2025-03-23 19:38
c++
开发语言
ubuntu
linux
bash
编译
汇编
第十七章:Future Directions_《
C++
Templates》notes
FutureDirections核心重难点:示例代码:设计题多选题答案设计题详解核心重难点:泛型非类型模板参数允许任意类型作为非类型模板参数(如template)需解决类型推导和链接问题编译期控制流constexprif替代模板偏特化(减少代码膨胀)折叠表达式优化可变参数模板处理反射与元编程增强类型检查(is_convertible_v等)反射提案(如成员变量/函数查询)模块化支持解决传统头文件包
郭涤生
·
2025-03-23 19:07
c/c++
c++
开发语言
笔记
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
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
LTE与5G NR频段组合:理解流数和双连接模式
为了最大化数据传输速率,运营商往往采用载波聚合(CarrierAggregation,CA)和双连接(DualConnectivity,ENDC)技术来将多个频段组合在
一起
。
空间机器人
·
2025-03-23 19:06
5G等射频知识专栏
5G
访问者模式【行为模式
C++
】
1.概述访问者模式是一种行为设计模式,它能将算法与其所作用的对象隔离开来。访问者模式主要解决的是数据与算法的耦合问题,尤其是在数据结构比较稳定,而算法多变的情况下。为了不污染数据本身,访问者会将多种算法独立归档,并在访问数据时根据数据类型自动切换到对应的算法,实现数据的自动响应机制,并确保算法的自由扩展。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
·
2025-03-23 19:06
设计模式
访问者模式
【分治法】最接近点对问题
C++
(附代码分析及实例)
问题描述给定平面上n个点,找其中的一对点,使得在n个点组成的所有点对中,该点对间的距离最小问题分析先考虑一下一维情况下,取中间某个点m,将所有点划分为两个集合,递归的找出左右集合的最接近点对,最后再和最靠近点m的左右两点间的距离作比较,最小的就是整个点对中最接近的现在将一维的情况扩展到二维,二维比一维复杂的地方在于每个点都有两个坐标,我们用一条直线l将平面上的所有点同样分成两个集合,再递归的去两个
haaaaaaarry
·
2025-03-23 19:34
算法设计与分析
算法
数字签名与数字证书
发送报文时,发送方用一个哈希函数从报文文本中生成报文摘要,然后用发送方的私钥对这个摘要进行加密生成数字签名,之后将数字签名和报文
一起
发送给接收方,即数字证书。接收方首先用
TABE_
·
2025-03-23 19:03
计算机网络
数字签名
数字证书
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
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
Bash 脚本
基础
一、Bash脚本
基础
什么是Bash脚本:Bash脚本是一种文本文件,其中包含了一系列的命令,这些命令可以被Bashshell执行。它用于自动化重复性的任务,提高工作效率。Bash脚本的基本结构:以#!
HXQ_晴天
·
2025-03-23 18:59
linux
bash
chrome
开发语言
【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
·
2025-03-23 18:28
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
HTML+CSS案例展示(CSS3D效果旋转相册)
参考来源:黑马程序员pink老师前端入门教程,零
基础
必看的h5(html5)+css3+移动端前端视频教程_哔哩哔哩_bilibili效果展示:总结:transform:translate(x,y)rotate
hacalili
·
2025-03-23 18:28
html
css
前端
css3
python processpoolexecutor_Python多进程解决方案multiprocessing ProcessPoolExecutor
基础
方案一:利用Process新建一个子进程,在子进程执行任务。我们写一个
weixin_39599046
·
2025-03-23 18:58
python
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
conda篇----在已有conda环境的
基础
上升级python包
conda篇----在已有conda环境的
基础
上升级python包原先的python版本第一步:condaupdate--all(py11)[xxx@aivrs01xxx]$condaupdate--allCollectingpackagemetadata
心惠天意
·
2025-03-23 18:56
conda
python
jvm
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
【Html+CSS】3D旋转相册
3D旋转木马相册&3D盒子相册因为代码大部分相同,就放
一起
了注释一下就是另一个相册3D旋转木马相册body{background-color:#000;/*视距,使子元素获得视距效果*/perspective
小木荣
·
2025-03-23 18:53
web前端
css
html
3d
【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
·
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
·
2025-03-23 18:21
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
解码软件需求的三个维度:从满足
基础
到创造惊喜
在软件开发的世界里,用户需求就像一张复杂的地图,指引着产品前进的方向。但并非所有需求都能带来同样的价值——有些是产品生存的“氧气”,有些是吸引用户的“磁石”,还有一些则是让人眼前一亮的“魔法”。如何区分它们?质量功能展开(QFD)提出的常规需求、期望需求、意外需求分类法,为团队提供了一把解开需求迷局的钥匙。1.常规需求:没有它,产品活不下去想象一下,你下载了一款外卖App,却发现无法下单支付;或者
技术管理修行
·
2025-03-23 18:51
项目管理
信息系统项目管理师
需求分析
质量功能部署
需求管理
常规需求
期望需求
意外需求
用户体验
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
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
·
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
“”"1.面向对象相关概述概述面向对象是一种编程思想强调的是以对象为
基础
完成的各种操作它是基于面向过程的扩展Python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
闵少搞AI
·
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
·
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
·
2025-03-23 17:49
FPGA之zynq设计学习笔记
嵌入式
fpga
QGIS结合天地图API实现批量经纬度转地址的完整指南
本文将以QGIS3.22+版本为
基础
,结合天地图Web服务API,实现5000条级数据的批量反向地理编
网优随笔
·
2025-03-23 17:49
QGIS
开源软件
Spring Data JPA 的分页魔法:Pageable vs PageRequest,谁才是真正的“分页王”?✨
从它们的关系到使用场景,再到一个让我抓狂的参数陷阱,这篇博客带你从迷雾走向光明,还有流程图助阵,快跟我
一起
跳进这个技术冒险吧!第一幕:分页的“魔法钥
小丁学Java
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2025-03-23 17:17
Spring
Data
JPA
数据库
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
·
2025-03-23 17:47
.net
conda install 和 pip install 的区别
conda是一个跨平台的开源包管理系统和环境管理系统,它不仅可以管理Python包,还能管理其他语言(如R、
C++
等)的包。conda更侧重于数据科
不知江月待何人..
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2025-03-23 17:17
深度学习
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
探秘知乎数据抓取神器 —— zhihu-spider
今天,我们来
一起
探索一个专为知乎设计的数据爬虫工具——zhihu-spider,它是由计算机科学研究生MorganZhang精心打造的开源宝藏。项目介绍zhihu-spider,正如其名,是一个针对
丁慧湘Gwynne
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2025-03-23 17:16
【机器
学习
】机器
学习
四大分类
机器
学习
的方法主要可以分为四大类,根据
学习
方式和数据标注情况进行分类:1.监督
学习
(SupervisedLearning)特点:有标注数据(即训练数据有明确的输入(X)和输出(Y))。
藓类少女
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2025-03-23 17:16
机器学习
机器学习
分类
人工智能
大模型
学习
终极指南:从新手到专家的必经之路,全网最详尽解析,你敢挑战吗?
随着人工智能技术的飞速发展,大模型(Large-ScaleModels)已经成为推动自然语言处理(NLP)、计算机视觉(CV)等领域
进步
的关键因素。
大模型入门教程
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2025-03-23 17:15
学习
人工智能
AI
大模型
大模型学习
大模型教程
AI大模型
蓝桥杯备赛Day12 动态规划1
基础
动态规划动态规划
基础
动态规划将复杂问题分解成很多重叠的子问题,再通过子问题的解得到整个问题的解分析步骤:确定状态:dp[i][j]=val,“到第i个为止,xx为j的方案数/最小代价/最大价值”状态转移方程
爱coding的橙子
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2025-03-23 17:45
蓝桥杯
蓝桥杯
动态规划
c++
算法
机器
学习
——KNN超参数
sklearn.model_selection.GridSearchCV是scikit-learn中用于超参数调优的核心工具,通过结合交叉验证和网格搜索实现模型参数的自动化优化。以下是详细介绍:一、功能概述GridSearchCV在指定参数网格上穷举所有可能的超参数组合,通过交叉验证评估每组参数的性能,最终选择最优参数组合。其核心价值在于:自动化调参:替代手动参数调试,提升效率3。交叉验证支持:通
练习AI两年半
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2025-03-23 17:44
机器学习
人工智能
深度学习
Python 常用函数全解析,轻松提升编码效率
Python常用函数全解析,轻松提升编码效率Python常用函数全解析,轻松提升编码效率1.
基础
内置函数1.1`print()`与`input()`1.2`len()`、`type()`与`isinstance
jiajia651304
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2025-03-23 17:44
python
开发语言
windows
linux 逻辑卷LVM
物理卷是LVM存储的
基础
,用于提供实际的存储空间。卷组(VolumeGroup,VG
IT小饕餮
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2025-03-23 17:43
linux基础
linux
运维
服务器
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