你不用去下载part1,2,3,4,5 这一个就够了 java web开发实战1200例 第二卷 源码.7z 压缩后大小:131 MB 解压后大小:879 MB
2024-04-10 00:19:47 131.74MB java web开发实战 1200例 第二卷源码
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ormer开发实战案例代码
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1对1视频通话示例 后端代码
2024-04-08 19:04:48 5KB vue.js webrtc
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UVM项目实战.pdf
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PIC单片机经典教材
2024-04-08 09:03:40 41.8MB PIC单片机
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(牛客网C++课程)Linux 高并发Web服务器项目实战(带定时检测代码) 技术框架: 1. 线程池 + 非阻塞 socket + epoll + 事件处理的并发模型 2. 状态机解析HTTP请求 3. 心跳机制 4. 简易日志系统 主要内容: 1. 使用 socket 实现服务器和浏览器客户端的通信; 2. 用 epoll 事件检测技术实现 IO 多路复用,提高运行效率; 3. 采用模拟 Proacto r的事件处理模式,利用线程池实现多线程机制,实现高并发通信,减少频繁创建和销毁线程带来的开销;(信号和互斥锁) 4. 主进程负责事件的读写,子线程负责业务逻辑——用有限状态机解析HTTP(GET)请求报文;生成相应的响应报文。 5. 利用链表数据结构实现心跳机制(超时检测处理)。
2024-04-07 19:34:30 34KB linux Web服务器 高并发
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这篇文章给大家带来的是关于SCINet实现时间序列滚动预测功能的讲解,SCINet是样本卷积交换网络的缩写(Sample Convolutional Interchange Network),SCINet号称是比现有的卷积模型和基于Transformer的模型准确率都有提升(我实验了几次效果确实不错)。本篇文章讲解的代码是我个人根据官方的代码总结出来的模型结构并且进行改进增加了滚动预测的功能。模型我用了两个数据集进行测试,一个是某个公司的话务员接线量一个是油温效果都不错,我下面讲解用油温的数据进行案例的讲解SCINet是一个层次化的降采样-卷积-交互TSF框架,有效地对具有复杂时间动态的时间序列进行建模。通过在多个时间分辨率上迭代提取和交换信息,可以学习到具有增强可预测性的有效表示。此外,SCINet的基础构件,SCI-Block,通过将输入数据/特征降采样为两个子序列,然后使用不同的卷积滤波器提取每个子序列的特征。为了补偿降采样过程中的信息损失,每个SCI-Block内部都加入了两种卷积特征之间的交互学习。个人总结:SCINet就是在不同的维度上面对数据进行处理进行特征提取工作,从而
2024-04-02 22:41:20 52.97MB 数据集
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课程分享——实战Flink+Doris实时数仓课程,大家下载学习。
2024-04-02 10:41:13 190B flink 课程资源
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2024-03-28 15:38:55 224KB
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