本系列是《玩转机器学习教程》一个整理的视频笔记。本小节主要介绍描述TPR和FPR两个指标的ROC曲线,并通过编程绘制ROC曲线。通常在实际使用中使用ROC曲线下面的面积来评估不同模型之间的优劣,最后使用sklearn中的roc_auc_score函数返回ROC曲线下面的面积。
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(五)进阶技术 10. 多重星型模式 从(五)进阶技术1. “增加列”开始,已经通过增加列和表扩展了数据仓库,在(五)进阶技术5. 图(五)- 10-5 图(五)- 10-6 图(五)- 10-7 图(五)- 10-8 图(五)- 10-9 图(五)- 10-10 图(五)- 10-11 effective_date: 2015-03-18 expiry_date: 2200-01-01 4 rows in set (0.00 sec) 执行清单(五)- 10 CURRENT_DATE, 2, 300 ) , (3, CURRENT_DATE, 3, 200 ) , (4, CURRENT_DATE, 4, 100 ); COMMIT; 清单(五)- 10
我们在指针初阶中介绍了指针的基本概念:如指针大小、野指针问题、指针间的关系运算等,在我们的指针进阶中,将会对指针进行进一步剖析,见识更深的指针! 图片来源:新浪网 ---- 正文 我们将在指针进阶中学习各种各样指针,比如字符指针、数组指针、函数指针等,这些指针种类虽多,但能力都很强大,作为进阶系列文章,涉及知识多多少少有点难度,但我们相信无论多么大的困难都无法阻挡我们的学习之路 arr, sz, sizeof(arr[0]), cmp); //同样的模仿qsort函数传参 print(arr, sz);//打印函数 return 0; } ---- 总结 到这里指针进阶的基本内容已经介绍完了 当然指针进阶还有很多联系等着我们去挑战,我们的目标很简单——征服C指针,然后去实现我们的梦想!
2) 作为日差测量仪使用; 3) 作为标准时间间隔发生器使用; 技术指标 机械秒表和电子秒表输出时间范围300ms~9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+3ms)物理接口香蕉座指针式电秒表输出时间范围 0.02s ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10 -7×T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10 -9/日秒稳定度≤5×10-11/s准确度≤1×10-7预热时间12小时50Hz路数1电平TTL物理接口DB910MHz路数1电平≥7dBm物理接口BNCRS232C串口路数1路电平RS232C功能上位机串口指令控制及软件升级物理接口
12.png 标称频率:10MHz · 波形:正弦波 · 幅度:≥7dBm · 日老化率:≤1×10-9/日 · 秒稳定度:≤5×10-11/s · 准确度: ≤1×10-7 · 预热时间:大于12小时 检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 图片1111.png 1. 标准时间间隔(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+1μs) · 幅度:±5V · 物理接口:BNC 1. 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1. 1.
使用typedef对函数指针void (*)(int)类型进行重命名,简化上面的函数声明:
秒表检定仪时间检定仪 图片1.png 技术指标 机械秒表和电子秒表输出时间范围300ms~9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+3ms)物理接口香蕉座指针式电秒表输出时间范围0.02s ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7× T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10-9/ 日秒稳定度≤5×10-11/s准确度≤1×10-7预热时间12小时50Hz路数1电平TTL物理接口DB910MHz路数1电平≥7dBm物理接口BNCRS232C串口路数1路电平RS232C功能上位机串口指令控制及软件升级物理接口
检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) 检定毫秒表和数字式电秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+0.1μs)(使用标准时间间隔方式输出) 优于± (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 1. 标准时间间隔(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+1μs) · 使用与操作 1. 通电前准备 1. 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1.
相应的 Controller 方法,用 Girl 对象接收传递过来的参数,并加上 @Validated 注解。BindingResult 用来接收错误信息
SpringMVC 默认用 MappingJackson2HttpMessageConverter 对 JSON 数据进行转换,需要加入 Jackson 的包;同时在 spring-mvc.xml 使用 <mvc:annotation-driven />
Vuex 是 Vue.js 应用程序开发的状态管理模式 + 库。它采用集中式存储管理应用的所有组件的状态,并以相应的规则保证状态以一种可预测的方式发生变化。
前言 前面我们介绍了 Caddy 的入门用法,今天我们来介绍下 Caddy 的进阶用法,主要围绕 Caddyfile 来介绍反向代理,重定向,请求匹配等功能。
三、Tornado进阶 3.1 Application settings debug,设置tornado是否工作在调试模式,默认为False即工作在生产模式。
前面的学习中,我们在创建tornado.web.Application的对象时,传入了第一个参数——路由映射列表。实际上Application类的构造函数还接收很多关于tornado web应用的配置参数
标签:dl 嵌套 dt 和 dd,dl 是定义列表,dt 是定义列表的标题,dd 是定义列表的描述 / 详情。
SpringBoot 进阶 这里讲两个小方面: 表单验证 AOP 1.
日志输出级别(优先级 高到低) error: 错误 - 系统的故障日志 warn: 警告 - 存在风险或使用不当的日志 info: 一般性消息 debug: 程序内部用于调用信息 trace: 程序运行的跟踪信息
一个流程实例包括了所有的运行节点。我们可以利用这个对象来了解当前流程实例的进度等信息。
55.706 ReactiveCocoa进阶[4714:1552910] 原信号: 123 2017-01-03 16:36:56.842 ReactiveCocoa进阶[4714:1552910] 原信号 进阶[4714:1552910] 原信号: 12345 2017-01-03 16:36:58.351 ReactiveCocoa进阶[4714:1552910] 长度大于3的信号:12345 ignore :51.595 ReactiveCocoa进阶[2443:667226] 收到错误信息:2 2017-01-04 14:36:51.596 ReactiveCocoa进阶[2443:667226] 收到错误信息 进阶[2544:706740] 1 2017-01-04 14:51:01.935 ReactiveCocoa进阶[2544:706740] 2 throttle 作用 节流:当某个信号发送比较频繁时, platform :ios, '8.0' target 'ReactiveCocoa进阶' do use_frameworks!