貝恩利潤池分析工具

frp原始碼剖析-frp中的log模組

前言&引入 一個好的log模組可以幫助我們排錯,分析,統計 一般來說log中需要有時間、棧資訊(比如說檔名行號等),這些東西一般某些底層log模組已經幫我們做好了。但在業務中還有很多我們需要記錄

大資料分析如何應用於稅收徵管

隨著資訊科技的飛速發展,稅收徵管也已經進入大資料時代,由於資料資訊化的廣泛運用,稅務工作既迎來了空前的發展機遇,又遇到了多種挑戰,如果不能有效應對,將會給稅收工作帶來不利影響。挖掘和利用大資料在資訊科技飛速發展

ActiveReports 大資料分析報告:2019軟體開發者現狀

“C++很不錯,PHP是世界上最好的語言,所以我選Java …” 在全球軟體開發者群體中,關於最優語言與最優框架的爭論從未停止。 本次 ActiveReports 大資料分析報告,將藉助權威資料,為您呈

大資料和大資料分析技術的十大發展趨勢

調研機構Gartner公司最近的調查表明,增強分析、持續智慧和可解釋的人工智慧(AI)是資料和分析技術的主要趨勢之一。根據調查,深入瞭解以下十大技術趨勢是推動這一發展的關鍵,並根據業務價值優先考慮這些趨勢以保

K 均值聚類

通過迭代方式尋找 K 個簇的一種劃分方案,使得聚類結果對應的代價函式最小。 1、缺點 需要人工預先確定初始 K 值,且該值和真實的資料未必吻合。 K 均值只能收斂到

Web 前端效能分析(二)

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降維——PCA、LDA

一、 PCA PCA 屬於一種線性、非監督、全域性的降維演算法,旨在找到資料的主成分,並利用這些主成分表徵原始資料,從而達到降維的目的。 二、LDA 線性判別分析是一種有監督學習演

大資料開發和大資料分析有什麼不同?

大資料分析工程師和大資料開發工程師分別能做什麼? 有沒有具體的專案案例之類 通俗解釋開發和分析 非要把他倆分開的話, 一個是偏向於資料,一個偏向於工程。 好比要炒個菜,工程

聚類(Clustering)

1.無監督學習:簡介 聚類演算法:第一個無監督學習演算法(無標籤的資料) 什麼是無監督學習呢? 對比:監督學習問題指的是,我們有一系列標籤,然後用假設函式去擬合它,作為對比,在無監督學習中,我們的資

Docker 容器日誌分析

先使用docker run -it --rm -d -p 80:80 nginx:1.15.8-alpine 命令啟動一個nginx容器。如果沒有異常,會得到容器ID如d2408a7931c9

2019資料分析與商業智慧趨勢前瞻

2019年,商業智慧(BI)解決方案的核心競爭力,仍將取決於其是否具備使手動工作量降到最低的高階分析功能。《商業應用研究中心(BARC)2018商業智慧調查》顯示,全球BI服務市場預計將發生重大

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