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  • pdf文档 实际案例Kubernetes on Supporting 1 Million Bike-Taxi Drivers in Indonesia

    0 码力 | 37 页 | 34.65 MB | 1 年前
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  • pdf文档 简单回归案例

    0 码力 | 12 页 | 748.45 KB | 1 年前
    3
  • pdf文档 简单回归案例实战

    0 码力 | 7 页 | 860.99 KB | 1 年前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-04机器学习-朴素贝叶斯

    机器学习-第四章 朴素贝叶斯 黄海广 副教授 2 本章目录 01 贝叶斯方法 02 朴素贝叶斯原理 03 朴素贝叶斯案例 04 朴素贝叶斯代码实现 3 1.贝叶斯方法 01 贝叶斯方法 02 朴素贝叶斯原理 03 朴素贝叶斯案例 04 朴素贝叶斯代码实现 4 1.贝叶斯方法-背景知识 先验概率: 后验概率: 贝叶斯分类是一类分类算法的总称,这类算法均以贝叶斯定理为 具体来说,利用训练数据学习?(?|?)和?(?)的估计,得到联合概率分布: ?(?, ?)=?(?|?) ?(?) 7 2.朴素贝叶斯原理 01 贝叶斯方法 02 朴素贝叶斯原理 03 朴素贝叶斯案例 04 朴素贝叶斯代码实现 8 判别模型和生成模型 判别模型(Discriminative Model) 生成模型(Generative Model) 由数据直接学习决策函数Y=f(X)或者条件概率分 = ?? σ?=1 ? ς?=1 ? ? ? ? = ? ? ? = ?? ? ? = ?? 18 3.朴素贝叶斯案例 01 贝叶斯方法 02 朴素贝叶斯原理 03 朴素贝叶斯案例 04 朴素贝叶斯代码实现 19 3.朴素贝叶斯案例 假设我们正在构建一个分类器,该分类器说明文本是否与运动(Sports)有 关。我们的训练数据有5句话: 文本 标签 A
    0 码力 | 31 页 | 1.13 MB | 1 年前
    3
  • pdf文档 SOFAMOSN持续演进路径及实践分享

    SOFAMOSN 持续演进路径及实践案例 陈逸凡 wugou.cyf@antfin.com 2019.1.6 Service Mesh Meetup #5 广州站Agenda Ø 背景 & 概览 Ø 持续演进路径 & 技术案例 Ø 实践案例 Ø 规划 & 展望 Ø QA背景 & 概览数据平面概览 SOFAMOSN • C实现,支持多语言扩展 • 基于Nginx扩展 • 开发不活跃 0 • 蚂蚁+UC主导,重点搭载 SOFAMesh使用,目标服 务通用场景,金融场景SOFAMOSNSOFAMOSN内部模块设计SOFAMOSN数据流SOFAMOSN数据流持续演进路径 & 技术案例能力 0.1.0 0.2.0 0.3.0 0.4.0 Ø TCP代理/7层通用代理 Ø 简单匹配路由 Ø 集群管理 & 基本负载均衡(RR、 RANDOM) Ø SofaRpc及HTTP/1 metrics技术案例 – 协议自动识别 TLS链接 核心实现思路: Ø TLS通过ALPN来识别。 Ø TLS不带ALPN或者明文,通过预读首部字段识别。 ALPN扩展 预读字段 是 否 获取ALPN协商 所得协议 有 无 遍历所有协议 实现,执行 ProtocolMatch 返回AGAIN 匹配成功,获 取对应协议 无法识别协议, 断开链接 继续读取数据技术案例 – HTTP/2
    0 码力 | 29 页 | 7.03 MB | 6 月前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-12机器学习-关联规则

    Apriori算法 算法案例 第一次迭代:假设支持度阈值为2,创建大小为1的项集并计算它们的支持度。 订单编号 项目 T1 1 3 4 T2 2 3 5 T3 1 2 3 5 T4 2 5 T5 1 3 5 项集 支持度 {1} 3 {2} 3 {3} 4 {4} 1 {5} 4 C1 13 2.Apriori算法 算法案例 可以看到 {1} 3 {2} 3 {3} 4 {4} 1 {5} 4 C1 项集 支持度 {1} 3 {2} 3 {3} 4 {5} 4 F1 14 2.Apriori算法 算法案例 第2次迭代:接下来我们将创建大小为2的项集,并计算它们的支持度。F1中设 置的所有项 项集 支持度 {1,2} 1 {1,3} 3 {1,5} 2 {2,3} 2 {2,5} 3 {3 订单编号 项目 T1 1 3 4 T2 2 3 5 T3 1 2 3 5 T4 2 5 T5 1 3 5 15 2.Apriori算法 算法案例 项集 支持度 {1,2} 1 {1,3} 3 {1,5} 2 {2,3} 2 {2,5} 3 {3,5} 3 F2 项集 支持度 {1,3} 3 {1,5} 2 {2,3}
    0 码力 | 49 页 | 1.41 MB | 1 年前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-07深度学习-卷积神经网络

    2 01 计算机视觉概述 02 卷积神经网络简介 03 卷积神经网络计算 04 卷积神经网络案例 本章目录 3 01 计算机视觉概述 02 卷积神经网络概述 03 卷积神经网络计算 04 卷积神经网络案例 本章目录 4 计算机视觉 图像获取 提取二维图像 、三维图组、 图像序列或相 关的物理数据 ,如声波、电 磁波或核磁 图片都有3个颜色通道。 如果计算一下的话,可得知数据量为12288 12 01 计算机视觉概述 02 卷积神经网络概述 03 卷积神经网络计算 04 卷积神经网络案例 本章目录 13 深层神经网络和卷积神经网络 Input Layer Hidden Layers Output Layer a[4] X Ŷ a[1] 1 a[1] 2 a[1] (−1) + (−8) + (−2) = −5 -5 边缘检测 18 01 计算机视觉概述 02 卷积神经网络概述 03 卷积神经网络计算 04 卷积神经网络案例 本章目录 19 S=1 S=2 卷积步长 s 卷积步长 20 Padding 卷积操作之前填充这幅图像 卷积步长 ? ? ? = 7,? = 0,? = 3,? = 2,
    0 码力 | 29 页 | 3.14 MB | 1 年前
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  • pdf文档 基于Consul的多Beats接入管控与多ES搜索编排

    如何帮助业务快速排障 如何提供方便便捷的性能分析 调优能力 … 4 多Beats/Logstash接入 管控 提供多产品接入管理,多beats标准 化、界面化、自动化的日志接入方案 5 案例:1000+业务10000+台 主机如何快速实现日志接入? 业务规模 1000+业务、 10000+业务主机、每天百T日志增量 日志需求 收集业务日志文件用于故障分析与告警监控 收集主机性能数据做容量分析 配置一致性检测 • 日志覆盖率 12 案例:如何管控整个日志数据流相关资源性能与容量? 资源限制 cgroup cpulimit 定时检测 kill nice值 beats优化 缓存设置 工作协程 设置 资源配额 调整 Agent运行时监控 日志延时分析 Beats cpu/mem管控 ES/kafka容量管理 日志覆盖率分析 13 案例:高并发写入场景下Beats与ES性能优化 OthersDB 17 案例:非APM场景下多组件日志搜索探索 ES/ OtherDB 多集群 多索引 上下文 搜索 Kibana 导航 搜索编 排 异常知 识库 18 日志AIOps探索 日志最佳实践、拨测系统、智能排障、 AIOps探索 19 案例: 基于Kibana的交互式排障 交互式排障,下钻分析,对比分析,快速定位异常 20 案例:如何基于ELK构建内网拨测系统
    0 码力 | 23 页 | 6.65 MB | 1 年前
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  • pdf文档 Kubernetes全栈容器技术剖析

    高性能 支持大规模并发构建业务 自动化 代码更新时自动触发镜像构建 容器镜像服务SWR :支持镜像自动化构建,实现源码到镜像的自动化流程 第三方代码库对接 多租户、多用户权限隔离 17 案例:高性能容器服务,助力图灵生物Pipeline灵活编排和复用,自定义基因测序SaaS 服务效率提升60% 陕西图灵生物主要面向医院、研究机构等提供基因测 序,人体健康监测,大数据分析等生物健康产品及解决 应用编码服务 AOS 容器服务 CCE/CCI • 应用与资源编排模板化 • 容器化测序算子部署 基因测序业务流 基于容器的应用流 • 高性能计算资源整合 SaaS服务效率 60% 18 案例:企业级云容器服务,助力上海蓝鲸传媒容器化上云,提高SLA,降低人力成本 WEB 服务 媒资 APP CCE 云容器引擎集群 媒资 APP Redis服务 RDS服务 Mongo服务 User 运行 •支持原生 kubernetes API,原有容器化业务无缝迁移上云 蓝鲸传媒是证券时报旗下,国内首家针对科技媒体人打造的工具型SaaS服务,包含新闻线索平台和记者编辑工作平台 19 案例:打通线下开发、测试和线上部署、运维自动化流程,助力成都某互联网公司 提升业务发放速度和运维效率 Node Node Node 集群 CCE 云容器引擎 部署 SWR容器 镜像仓库 研发交付
    0 码力 | 26 页 | 3.29 MB | 1 年前
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  • pdf文档 机器学习课程-温州大学-10机器学习-聚类

    集群、客户细分、识别癌症数据、搜索引擎应用、医疗应用、药物活性预 测…… 7 1.无监督学习方法概述 聚类案例 1.医疗 医生可以使用聚类算法来发现疾病。以甲状 腺疾病为例。当我们对包含甲状腺疾病和非 甲状腺疾病的数据集应用无监督学习时,可 以使用聚类算法来识别甲状腺疾病数据集。 8 1.无监督学习方法概述 聚类案例 2.市场细分 为了吸引更多的客户,每家公司都在开发易 于使用的功能和技术。为了了解客户,公司 可以了解客户,发现客户之间的相似之处, 并对他们进行分组。 9 1.无监督学习方法概述 聚类案例 3.金融业 银行可以观察到可能的金融欺诈行为,就此 向客户发出警告。在聚类算法的帮助下,保 险公司可以发现某些客户的欺诈行为,并调 查类似客户的保单是否有欺诈行为。 10 1.无监督学习方法概述 聚类案例 4.搜索引擎 百度是人们使用的搜索引擎之一。举个例子,当 我们搜索一些信息,如在某地的超市,百度将为 我们搜索一些信息,如在某地的超市,百度将为 我们提供不同的超市的选择。这是聚类的结果, 提供给你的结果就是聚类的相似结果。 11 1.无监督学习方法概述 聚类案例 5.社交网络 比如在社交网络的分析上。已知你朋友的信息, 比如经常发email的联系人,或是你的微博好友、 微信的朋友圈,我们可运用聚类方法自动地给朋 友进行分组,做到让每组里的人们彼此都熟识。 12 2.K-means聚类 01 无监督学习概述
    0 码力 | 48 页 | 2.59 MB | 1 年前
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