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  • 来自专栏mysql

    hhdb数据库介绍(10-11)

    配置逻辑库功能说明: 逻辑库是客户端程序连接计算节点服务器后,可以访问的数据库,描述数据库表的集合,类似于直接连接存储节点实例后,看到的一个数据库。 参数说明请参考《关系集群数据库-【服务端操作手册】功能使用手册》。 ”默认勾选,且匹配该逻辑库“默认分片节点”栏数据,当默认分片节点栏未配置时,匹配“数据节点”栏数据,当数据节点栏也为空时,则该逻辑库被选中时提示“当前逻辑库下没有关联数据节点”)第七步: 填写表名称,支持批量添加表名称 新增子表子表: 子表为关联表,是一组特殊的分片表集合,包括一张父表与至少一张子表,子表数据所属的数据节点由父表数据所属的数据节点决定。 具体如下图所示:数据迁移说明: 若系统存在引用历史分片规则HASH(包括HASH23)与AUTO的表,建议将表数据迁移到新的分片规则表中。表数据迁移可通过分片方案在线变更功能进行操作。

    64610编辑于 2024-12-05
  • 来自专栏李蔚蓬的专栏

    10-11周Python学习周记

    3.时间允许的话,尽可能了解一些身为程序员必要掌握的知识(例如json,参考于网络资源)。

    1K10发布于 2018-09-13
  • 来自专栏linjinhe的专栏

    设计数据密集型应用(10-11):大数据的批处理和流处理

    第 10 章和第 11 章,介绍“大数据”的处理,分两个大类: 批处理(Batch Processing),用于处理大规模离线任务。 流处理系统每次处理的数据一般是一个刚刚生成的“数据”/“事件(event)”。 大数据处理,主要要解决三个问题: 数据挖掘。 扩展性。 容错性。 批处理 谈大数据批处理,绕不过的就是 MapReduce。MapReduce 是大数据处理的老祖宗了。 MapReduce 的基本思想是提供一套非常简洁的数据处理 API —— 用户只需要实现一个 map 函数和一个 reduce 函数。 读取文件,解析数据,然后调用 reduce 函数,得到输出,写入结果文件。 MapReduce 的优点是理解起来简单,实现起来也不难。

    92010发布于 2020-04-01
  • 来自专栏资讯博客

    2025年10-11月企业级智能体开发平台评估报告:赋能数字化转型的 数智伙伴

    、跨行业数据治理、模型迭代优化和安全防护四大核心层典型应用:金融风控:自动处理扫描合同,识别关键条款,分析企业财务数据,提升信贷审批效率40%财富管理:构建智能投研助手,自动分析市场动态,生成投资组合建议 :全生命周期数据治理体系,支持私有化内网部署,确保数据主权归用户所有蓝心智能体平台:严格的隐私政策,对话记忆存储期限60天,端侧任务调用不读取用户数据普元信息智能体平台:内置敏感信息检测引擎,兼容华为昇腾等国产化硬件 89%,坐席成本降低60%,某零售企业部署后客户满意度提升20%供应链管理:智能监测库存,自动生成采购订单,某汽车制造企业供应链响应效率提升50%医疗健康:精准服务与效率提升智能导诊:辅助医生解读体检报告 如金融合同解析、财务数据增强可控执行能力:决策过程是否透明?能否实现人机协同,关键环节可干预?场景评测能力:是否提供贴合业务的评测指标,如风控场景的"准确率""召回率"? ,满足等保三级、GDPR等合规要求可信计算与联邦学习技术融合,在保护数据隐私的同时提升模型效果七、行动建议短期行动(1-3个月):开展业务场景梳理,识别适合智能体改造的高价值流程(如客服、审批、数据分析

    70410编辑于 2025-11-18
  • 来自专栏爬虫逆向案例

    js逆向-猿人学(10-11)js和app协议破解

    先把网断了看看,输入数据是否能返回结果,如果是本地生成的,要到源码找找答案。 直接把模拟器wifi断开之后,查询返回的是网络异常。那么就抓包看一看接口。 但是我用charles试了后,没有拦截到数据。该接口并没有走http协议,那么换工具,用HttpAnalyzerStdV7。 换了之后还是没数据,我感觉被坑了。

    1.6K20发布于 2021-11-22
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告】2017中国大数据发展报告

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    80490发布于 2018-03-06
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告下载】2017中国大数据发展报告

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    84580发布于 2018-03-05
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告】大数据交易区块链技术应用标准报告

    在2017第三届中国(贵阳)大数据交易高峰论坛上,贵阳大数据交易所正式发布《大数据交易区块链技术应用标准》,分别从架构标准、治理标准、交易标准、安全标准四个方面进行了阐述,助力区块链技术在大数据交易领域深化应用 ,促进全国数据要素有序流通。 本文来源:贵阳大数据交易所

    1.1K50发布于 2018-03-06
  • 来自专栏腾讯大数据的专栏

    国庆专题数据报告

    (本次报告主要数据来源于腾讯云分析,腾讯信鸽,腾讯微信团队,腾讯SNG数据中心及网络公开资料)

    86850发布于 2018-01-26
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告下载】中国大数据技术与产业发展报告

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    67350发布于 2018-03-02
  • 来自专栏MongoDB中文社区

    行业报告| 请查收 2022 MongoDB 数据与创新报告

    为了更好地了解数据在实现基于软件的创新中的作用,我们采访了亚洲各地(包括澳大利亚、中国大陆、香港、印度、新西兰、韩国和台湾)的 2,000 名专业技术人员。 调查报告突显了创新的重要性、构建新应用面临的技术挑战,以及构建失败的后果。 主要调查结果包括: 73% 的受访者表示,数据是应用程序构建过程中最难的部分 60% 的受访者表示,数字化转型增加了数据架构的复杂性 阻碍创新的主要因素包括开发人员工作量过大、数据架构、技术落后和技术负债 无论是过于复杂的数据架构,还是保持数据收集和使用合规性的艰巨性,都会影响团队的效率,也会让资源枯竭。 要了解所有调查结果并详细了解提高创新关注度的必要性,请下载完整报告。 扫描下方二维码,完成注册,即可下载完整报告

    46020编辑于 2022-05-19
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告】大数据服务行业研究报告

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    83580发布于 2018-03-02
  • 来自专栏腾讯文旅

    报告发布丨夜间旅游市场数据报告2019

    旅游经济文化和旅游部重点实验室张佳仪发布了《夜间旅游市场数据报告2019》。 报告全文如下: 随着旅游消费的日益多元和旅游供给的提质挖潜,加上全国各地频频出台促进夜间经济发展的政策文件,夜间旅游正吸引着来自产学研各界越来越多的关注。 表1:2019年春节期间夜间旅游消费占比 数据来源:中国旅游研究院银联商务旅游消费大数据联合实验室 数据来源:中国旅游研究院夜间旅游专项调研 图1  未来游客夜间体验时间 根据旅游统计,国内旅游平均停留时间为 数据来源:中国旅游研究院夜间旅游专项调研 图2  夜间旅游花费时间 表2  夜间旅游花费意愿(按不同收入阶层) 数据来源:中国旅游研究院夜间旅游专项调研 专项调查数据显示,月收入水平在12000元以下的群体中选择 数据来源:中国旅游研究院夜间旅游专项调研 图11  夜间旅游体验时间 数据来源:中国旅游研究院夜间旅游专项调研 图12  夜间旅游停留时间 专项调查数据显示,夜间6-10点为夜间旅游的高峰时段,占比达到

    99810发布于 2020-06-17
  • 来自专栏十二惊惶的网络安全研究记录

    数据库实验报告

    [TOC] 这个主要是将本学期,的实验报告进行一个汇总 实验二:数据库的创建和使用操作 一、实验目的 1.安装配置MySQL workbench或者sqlyog客户端,并实现服务的连接。 (数据类型错误,key键的是否唯一,数据的取值是否在规定的范围内等) 3.学会用外部键处理数据。 三、【实验过程】 一、数据类型错误,key不是唯一,或数据超过规定的长度:都是常见的数据库错误。 记录实验中遇到的问题和心得,写出实验报告。 使用视图有以下优点: 1为用户集中数据,简化用户的数据查询、修改、删除和更新,2屏蔽数据库的复杂性3简化用户的权限管理,4便于数据共享,5可以重新组织数据以便输出到其他应用程序中; 实验十三:数据库索引的创建和使用 -- 在数据定义时声明长度可以大于原数据库的数据长度,不会报错,但是在数据输入时弱数据大于数据库要求会造成截断。

    98910编辑于 2024-02-28
  • 来自专栏数据D江湖

    2022数据安全产业洞察报告

    来源:炼石 公众号后台回复: 报告 获取源文件 欢迎添加本站微信:datajh (可上下滑动或点单个图片放大左右滑动查看) 共计430页+,此处展示部分 知识星球历史已上传相关资料概览: 报告已同步至知识星球 ,需要源文件请公众号后台回复:报告 报告仅做分享交流,文章开头已注明来源,如有侵权,请联系删除;

    1K10编辑于 2022-09-01
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告下载】2016中国大数据市场研究报告

    报告来自:移动化信息研究中心

    85790发布于 2018-03-05
  • 来自专栏数据猿

    报告 | 2016年5月大数据投融资分析报告

    2015年7月-2016年5月大数据领域投融资情况 ? 数据来源:HCR基于公开数据整理 文化娱乐依然是投融资热点 ? 鉴于以上问题,大数据在艺术品市场中的指导作用就显得非常关键,通过数据挖掘,可以为投资人提供艺术品市场发展的动向,帮助他们找到准确的投资方向。 相比其他大数据应用的细分领域,艺术品大数据最突出的问题是数据源的可信度不高: 首先,国内艺术品没有统一的交易市场,交易比较分散、数据不完整; 其次,艺术品自身具有异质性,交易很难标准化,数据分析存在困难 目前,艺术品大数据还处于市场萌芽期,但艺术品的强大市场潜力将赋予大数据以广阔的应用空间,从投资的角度来看,投资人应该更多关注具有相对可靠数据源,并且对艺术品市场有着深刻理解的企业。 因此从投资角度来看,投资人应该将目光放在积累基因样本能力较强的公司,同时基因大数据分析需要结合临床数据,因此还需特别关注企业临床数据的能力。

    1.1K40发布于 2018-04-19
  • 来自专栏钱塘大数据

    报告下载】大数据服务行业研究报告

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    81250发布于 2018-03-05
  • 来自专栏毛利学Python

    TMDB电影数据分析报告

    TMDB电影数据分析报告 前言 数据分析的基本流程: 提出问题 理解数据 数据清洗 构建模型 数据可视化 形成报告 一、提出问题 本次报告的主要任务是:根据历史电影数据,分析哪种电影收益能力更好 针对本数据集,数据清洗主要包括三个步骤:1.数据预处理 2.特征提取 3.特征选择 数据预处理:(1)通过查看数据集信息,发现’runtime’列有一条缺失数据,‘release_date’列有一条缺失数据 特征选择:在分析每一个小问题之前,都要通过特征提取,选择最适合分析的变量,即在分析每一个小问题时,都要先构造一个数据框,放入要分析的变量,而不是在原数据框中乱涂乱画。 四、数据可视化 本次数据分析只是对数据集进行了基本的描述性分析和相关性分析,构建模型步骤均与特征选取、新建数据框一起完成,本案例不属于机器学习范畴,因此不涉及构建模型问题。 (详见后续代码) 五、形成数据分析报告 代码部分: 导入包,并读取数据集: import numpy as np import pandas as pd import

    1.5K50编辑于 2022-09-22
  • 来自专栏人力资源数据分析

    年度人力资源数据报告 - 招聘渠道分析报告

    在年终做招聘数据分析的时候,我们都会去分析一年各个招聘渠道的数据,会从招聘的成本和招聘的效率等几个维度来做分析,那我们今天就来讲讲招聘渠道分析报告应该如何来做。 1、首先我们需要来做一个总的数据汇总,就是需要对2019年的所有渠道招聘的成本数据做一个汇总,然后在和2018年的数据做分析对比。一般我们在做数据分析的时候,先从全局来做分析。 ? 然后我们需要对数据做一个说明,就是你的这个数据图表你要对数据数据描述,然后再找差异点。 3、从各个渠道的数据为维度做分析 我们需要知道各个渠道招聘到的人数,人均招聘费用,总的招聘费用,费用占比,这个数据是为了我们明天做投放岗位需求的时候做一个数据的参考 ? 有了这样的一个渠道招聘分析报告后,我们就可以全面的去剖析了解 今年的关于招聘渠道的数据

    2.2K20发布于 2019-12-19
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