实现技术后台:JAVA+SpringBoot+MybatisPlus+MySQL 前端 : VUE 带数据库文件以及整个后台 可以直接部署运行,功能齐全 包含功能: 扫码点餐 , 在线点餐 , 堂食 , 外卖 , 个人信息管理 , 地址管理 , 后台管理 , 上传下载
2024-10-06 09:56:05 462B java mysql vue.js 微信小程序
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1、资源包含JDK11安装包。 2、资源包含JDK11安装于环境配置的教程,超详细,值得收藏哦。 3、欢迎下载使用,jdk。 这里说明,这是一个jdk安装包哦。JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11、JDK11。
2024-09-30 14:28:05 138.92MB JDK11 JAVA JDK11安装包
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"机器学习面试题(3)" 决策树分类 决策树分类是机器学习中的一种重要算法,用于解决分类问题。决策树分类的基本思想是通过递归地将特征空间分割成更小的子空间,直到每个子空间只包含同一类别的样本为止。决策树分类的优点是易于理解和实现,且可以处理高维度特征空间,但其缺点是可能会出现过拟合的问题。 L1 和 L2 正则化 L1 和 L2 正则化是机器学习中两种常用的正则化技术。L1 正则化可以使权值稀疏,方便特征提取,而 L2 正则化可以防止过拟合,提升模型的泛化能力。L1 正则化的优点是可以自动进行特征选择,而 L2 正则化的优点是可以防止模型的过拟合。 逻辑回归 逻辑回归是机器学习中的一种常用的分类算法,用于解决二分类问题。逻辑回归的优点是可以输出概率值,且可以处理非线性关系的数据。但逻辑回归的缺点是需要选择合适的阈值,否则可能会出现错误的分类结果。 生成模型和判别模型 生成模型和判别模型是机器学习中两种不同的模型类型。生成模型学习的是联合概率密度分布函数 P(X,Y),然后求出条件概率分布 P(Y|X)作为预测的模型。而判别模型学习的是条件概率分布 P(Y|X)作为预测的模型。生成模型的优点是可以学习到数据的分布信息,而判别模型的优点是可以直接学习到分类边界。 K-Means 算法 K-Means 算法是机器学习中的一种常用的聚类算法,用于将数据分割成 K 个簇。K-Means 算法的优点是易于实现和理解,但其缺点是需要选择合适的 K 值,否则可能会出现不良的聚类结果。 Softmax 函数 Softmax 函数是机器学习中的一种常用的输出层函数,用于将模型的输出值转换为概率分布。Softmax 函数的优点是可以输出概率值,并且可以处理多分类问题。 信息熵 信息熵是机器学习中的一种常用的评估指标,用于衡量模型的不确定性。信息熵的公式是 -(p1logp1+ …+pnlogpn),其中 p1, p2, …, pn 是模型的输出概率值。 TensorFlow TensorFlow 是一个流行的机器学习框架,用于构建和训练机器学习模型。TensorFlow 的优点是可以自动微分、支持分布式训练和GPU 加速等,但其缺点是需要学习 TensorFlow 的编程接口和模型结构。 逻辑回归和线性回归 逻辑回归和线性回归是机器学习中两种常用的回归算法。逻辑回归用于解决二分类问题,而线性回归用于解决回归问题。逻辑回归的优点是可以输出概率值,而线性回归的优点是可以输出连续值。 RNN 和 CNN RNN 和 CNN 是机器学习中两种常用的深度学习模型。RNN 用于解决序列数据问题,而 CNN 用于解决图像识别问题。RNN 的优点是可以处理序列数据,而 CNN 的优点是可以自动学习图像特征。 朴素贝叶斯 朴素贝叶斯是机器学习中的一种常用的分类算法,基于贝叶斯定理。朴素贝叶斯的优点是易于实现和理解,但其缺点是假定所有特征在数据集中的作用是同样重要和独立的, WHICH IS NOT REALISTIC IN REAL-WORLD DATA.
2024-09-29 10:07:02 502KB 机器学习 面试题
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linux CentOs下基于Jdk8使用Cmake进行编译的opencv4.8.0版本so文件和jar文件
2024-09-27 21:25:23 1.1MB linux java jdk1.8 opencv
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java 反编译插件 https://blog.csdn.net/weixin_43622809/article/details/122193914?spm=1001.2014.3001.5502 这里有教程
2024-09-27 09:56:02 1.4MB java
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板式家具对接生产NC软件,云熙2018六面钻专业版,免安装解压即用,适合小规模板式家具生产工厂,破解免安装版,能对接市面上的大部分开料机和六面钻,如:极东、南兴、品脉、红马等,系统兼容性强--宝元、新代、维宏等。压缩包内有常用设备对接文件备份
2024-09-27 09:36:03 14.3MB
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BAN模拟器用与六面钻文件的仿真
2024-09-27 09:30:12 13.54MB
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Linux 64 位机器的JDK1.8(jdk-8u421-linux-x64.tar.gz)和安装说明
2024-09-27 08:55:38 139.29MB linux java
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总线可视化 可以在 [此处] ( ) 中找到包含更多示例数据集的存储库 交通系统的可视化。 作为主应用程序之一(位于包 infovis 或可以使用 maven 构建)的参数,可以使用替代资源路径。 替代路径可以是内部 csv 格式,也可以是 (通用运输供稿规范)中的 zip 文件。 命令行参数的更详细解释可以通过在命令行上传递-h或--help来获得。 内部 CSV 格式 当作为第一个参数给出的路径是目录时,将自动使用内部 csv 格式。 该目录必须包含以下文件: 停止.csv 包含所有停靠点/车站的字符 (';') 分隔文件 (csv)。 第一列是站名,第二列是唯一的整数 id。 接下来的两列是车站的地理坐标。 最后两列是原理图 svg 文件abstract.svg中的坐标。 当示意图中未出现站点时,将使用值“UNKNOWN”。 任何其他列都将被忽略。 抽象.svg (可选)
2024-09-26 21:33:49 5.72MB Java
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Java EE 设计模式:Spring 企业级开发最佳实践 Java EE 设计模式是指在 Java 企业版(Java Enterprise Edition)中应用的设计模式,旨在提高软件系统的可维护性、可扩展性和可重用性。Spring 是当前最流行的 Java EE 框架之一,广泛应用于企业级开发中。 在 Java EE 设计模式中,常用的设计模式有: 1.Singleton Pattern:单例模式,确保某个类只有一个实例,并提供一个全局访问点。 在 Spring 中,singleton scope 是默认的 scopes,表示 Bean 只会被实例化一次,并且可以被所有的应用程序上下文访问。 2.Factory Pattern:工厂模式,提供一种创建对象的方式,封装创建对象的细节。 在 Spring 中,BeanFactory 是一个工厂接口,提供了获取 Bean 实例的方式,开发者可以通过实现 FactoryBean 接口来定制Bean的创建过程。 3.Observer Pattern:观察者模式,定义对象之间的一种一对多的依赖关系,一个对象的改变将automatically通知它的所有观察者。 在 Spring 中,观察者模式广泛应用于事件驱动编程中,例如,在 Spring MVC 中,使用观察者模式来处理请求和响应。 4.MVC Pattern:模型视图控制器模式,分离应用程序的关注点,实现高内聚、低耦合的设计。 在 Spring 中,MVC 模式是框架的核心部分,提供了一个松耦合的架构,开发者可以根据需要选择不同的视图技术和模型来实现业务逻辑。 5.DependencyInjection Pattern:依赖注入模式,提供一种松耦合的方式来管理对象之间的依赖关系。 在 Spring 中,依赖注入是框架的核心部分,提供了一个可配置的依赖关系管理机制,开发者可以通过 XML 配置文件或注解来管理对象之间的依赖关系。 6.AOP Pattern:面向方面编程模式,提供一种将跨cutting concerns(횡断关注点)分离出来的方式,实现高内聚、低耦合的设计。 在 Spring 中,AOP 是框架的核心部分,提供了一个 AspectJ 语言来实现面向方面编程,开发者可以使用注解或 XML 配置文件来实现面向方面编程。 在企业级开发中,Spring 框架提供了一整套的解决方案,包括IOC容器、AOP、MVC 等,可以帮助开发者快速构建高质量的企业级应用程序。同时,Spring 的设计模式也提供了一个良好的实践,帮助开发者编写高质量的代码。
2024-09-26 14:26:29 19.89MB Spring
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