03 2021 档案
摘要:String String类是不可变类,即一旦一个String对象被创建以后,包含在这个对象中的字符序列是不可改变的,直至这个对象被销毁。 这个是String类的解释,之前童鞋看到这个情况,不能理解上述的解释,如下 String a = "123"; a = "456"; // 打印出来的a为456
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摘要:TCP与UDP基本区别 1.基于连接与无连接 2.TCP要求系统资源较多,UDP较少; 3.UDP程序结构较简单 4.流模式(TCP)与数据报模式(UDP); 5.TCP保证数据正确性,UDP可能丢包 6.TCP保证数据顺序,UDP不保证 UDP应用场景: 1.面向数据报方式 2.网络数据大多为短消
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摘要:代价敏感的学习方法是机器学习领域中的一种新方法,它主要考虑在分类中,当不同的分类错误会导致不同的惩罚力度时如何训练分类器。例如在医疗中,“将病人误诊为健康人的代价”与“将健康人误诊为病人的代价”不同;在金融信用卡盗用检测中,“将盗用误认为正常使用的代价”与将“正常使用误认为盗用的代价”也不同。通常,
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摘要:1. Dropout简介1.1 Dropout出现的原因在机器学习的模型中,如果模型的参数太多,而训练样本又太少,训练出来的模型很容易产生过拟合的现象。在训练神经网络的时候经常会遇到过拟合的问题,过拟合具体表现在:模型在训练数据上损失函数较小,预测准确率较高;但是在测试数据上损失函数比较大,预测准确
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摘要:阅读目录:本文介绍一下梯度下降法的三种形式BGD、SGD以及MBGD 在应用机器学习算法时,我们通常采用梯度下降法来对采用的算法进行训练。其实,常用的梯度下降法还具体包含有三种不同的形式,它们也各自有着不同的优缺点。 下面我们以线性回归算法来对三种梯度下降法进行比较。 一般线性回归函数的假设函数为:
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摘要:吉布斯采样(Gibbs Sampling) 常用于DBM和DBN,吉布斯采样主要用在像LDA和其它模型参数的推断上。 要完成Gibbs抽样,需要知道条件概率。也就是说,gibbs采样是通过条件分布采样模拟联合分布,再通过模拟的联合分布直接推导出条件分布,以此循环。 概念解释 吉布斯采样是特殊的Met
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摘要:java.util.Scanner 是 Java5 的新特征,可以通过 Scanner 类来获取用户的输入。 Scanner sc = new Scanner(System.in); 通过 Scanner 类的 next() 与 nextLine() 方法获取输入的字符串,在读取前我们一般需要 使用
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摘要:一、二叉查找树(二叉查找树、二叉搜索树 ) 二叉排序树(Binary Sort Tree)或者是一棵空树;或者是具有下列性质的二叉树: 1.若左子树不空,则左子树上所有结点的值均小于它的根结点的值;2.若右子树不空,则右子树上所有结点的值均大于它的根结点的值;3.左、右子树也分别为二叉排序树;4.没
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摘要:最近学习了 学习opencv3这本书,今天在学习在Python中使用OpenCV 安装好了之后进行打开图片的简单测试 1.测试代码如下: import cv2 as cv #读取图像,支持 bmp、jpg、png、tiff 等常用格式 img = cv.imread("F:\picture\2.jp
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