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  • hive 優(yōu)化方案

    目前越來越多的公司開始基于Hive搭建數(shù)據(jù)倉庫漆诽,所以本文主要針對Hive介紹幾種優(yōu)化方式。盡管Hive已經(jīng)做了很多原生的優(yōu)化工作摆碉,但是仍然有優(yōu)化...

  • 數(shù)據(jù)倉庫值事實表基礎(chǔ)

    事實表基本結(jié)構(gòu) 操作性事件中產(chǎn)生的可度量數(shù)值,存儲在事實表中务漩,事實表肯定會包含外鍵咱台,用來與維度表進(jìn)行關(guān)聯(lián),也包含可選的退化維度鍵和日期/時間戳奋隶。...

  • 數(shù)據(jù)倉庫之高級事實表

    事實表代理鍵 代理鍵可用作所有維度表的主鍵擂送。不與任何維度關(guān)聯(lián)的事實表代理鍵,是在ETL加載過程中順次分配的达布,可用于作為事實表的唯一主鍵列团甲;在ET...

  • 無監(jiān)督的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型-自編碼器

    自編碼器(簡稱AE)是一種無監(jiān)督的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,最初的AE是一個三層的前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)黍聂,由輸入層躺苦、隱藏層和輸出層構(gòu)成身腻,其核心的作用是能夠?qū)W習(xí)到輸...

  • 緩慢變化維的類型以及處理方式

    類型0:原樣保留 對維度屬性值不會發(fā)生變化的,事實表以原始值分組匹厘。例如持久型標(biāo)識符和日期維度的大多數(shù)屬性 類型1:重寫 維度行中原來的屬性值被新...

  • 深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)化和訓(xùn)練的難點

    反向傳播算法仍然是當(dāng)前深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)最受歡迎的模型最優(yōu)化方法嘀趟。 反向傳播 反向傳播有前向和后向兩個操作構(gòu)成,前向操作利用當(dāng)前的權(quán)重參數(shù)和輸入數(shù)據(jù)愈诚,...

  • 維度建模的流程

    一她按、收集業(yè)務(wù)需求和數(shù)據(jù)實現(xiàn) 開始維度建模工作前,需要理解業(yè)務(wù)需求炕柔,以及作為基礎(chǔ)的源數(shù)據(jù)的實際情況酌泰。通過與業(yè)務(wù)代表交流來發(fā)現(xiàn)需求,用于理解他們的基...

  • 深度學(xué)習(xí)之時間遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

    遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)分別是時間遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和結(jié)構(gòu)遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)匕累。本文主要介紹時間遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)陵刹。 Elman遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) 前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將信息從輸入...

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