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python - 如何在测试集中找到错误的预测案例(使用 Keras 的 CNN)

我正在使用具有60000个训练图像和10000个测试图像的MNIST示例。如何找出10000张测试图像中的哪一张分类/预测错误? 最佳答案 只需使用model.predict_classes()并将输出与真实标签进行比较。即:incorrects=np.nonzero(model.predict_class(X_test).reshape((-1,))!=y_test)获取错误预测的索引 关于python-如何在测试集中找到错误的预测案例(使用Keras的CNN),我们在StackOve

zookeeper案例

目录案例一:服务器动态上下线服务端:(1)先获取zookeeper连接(2)注册服务器到zookeeper集群:(3)业务逻辑(睡眠):服务端代码如下:客户端:(1)获取zookeeper的连接:(2)监听/servers下边的子节点的增减:客户端代码如下:案例二:ZooKeeper分布式锁分布式锁是什么?锁的实现:构造函数:加锁函数:解锁函数:整体代码:测试类代码:Curator框架实现分布式锁案例:实现步骤:代码如下:该案例主要也是客户端监听原理,客户端监听服务器的上下线情况先在集群上创建/servers节点(用于存储连接的服务器的主机和该服务器的节点数)相当于zookeeper集群案例一

网络安全竞赛——综合靶机渗透测试ZHCS-2全过程解析教程

任务一:综合靶机渗透测试任务环境说明:服务器场景:ZHCS-2(关闭连接)服务器场景操作系统:版本不详扫描目标靶机将靶机开放的所有端口,当作flag提交(例:21,22,23) FLAG:22,80扫描目标靶机将靶机的http服务版本信息当作flag提交(例:apache2.3.4) FLAG:lighttpd1.4.28靶机网站存在目录遍历漏洞,请将html页面中的倒数第二行中的name当作flag提交

第二讲 综合评价分析—TOPSIS法

TOPSIS法简称优劣解距离法,是一种常用的综合评价法,其能充分利用原始数据的信息,其结果能精确地反映各评价方案之间的差距。层次分析法的一些局限性(1)评价的决策层不能太多,太多的话n会很大,判断矩阵和一致矩阵差异可能会很大(2)如果决策层指标的数据是已知的,那么我们如何利用这些数据来使得评价的更加准确呢?例如:学生加权成绩工时数课外竞赛得分A89.7325B86.5204C87146D88389............如何利用已知的数据来推举出优秀学生?(显然不能使用层次分析法,这时应使用TOPSIS法)TOPSIS法三点解释(1)比较的对象一般要远大于两个。(例如比较一个班级的成绩)(2)

Unity的AssetPostprocessor之Model之动画:深入解析与实用案例 3

UnityAssetPostprocessor的Model的动画相关的函数修改实际应用在Unity中,AssetPostprocessor是一个非常有用的工具,它可以在导入资源时自动执行一些操作。其中,Model的动画相关的函数修改可以帮助我们在导入模型时自动修改动画相关的函数,从而提高我们的工作效率。本文将介绍如何使用AssetPostprocessor的Model的动画相关的函数修改,并提供多个使用例子。什么是AssetPostprocessorAssetPostprocessor是Unity中的一个类,它可以在导入资源时自动执行一些操作。我们可以通过继承AssetPostprocesso

K平均算法的介绍_k近邻算法的案例介绍

K平均算法的介绍k平均聚类发明于1956年,是一个聚类算法,把n的对象根据他们的属性分为k个分割,kk近邻算法的案例介绍![在这k近邻算法的案例介绍里插入图片描述](https://img-blog.csdnimg.cn/1c0d81cabc564bef8241965d1cba7abe.png)如上图所示,有两类不同的样本数据,分别用蓝色的小正方形和红色的小三角形表示,而图正中间的那个绿色的圆所标示的数据则是待分类的数据。也就是说,现在,我们不知道中间那个绿色的数据是从属于哪一类(蓝色小正方形or红色小三角形),下面,我们就要解决这个问题:给这个绿色的圆分类。我们常说,物以类聚,人以群分,判别

jsPDF + html2canvas A4分页截断 完美解决方案(含代码 + 案例)

业务需求网页html生成A4大小分页的pdf,翻遍了整个互联网发现没有很系统的整理与分析,甚至对jsPDF的解析也没有几篇。遇到过几次,用的比较多,完成代码编写后特此整理分析,自我记录。业务难点1.存在图片/组件/文字被分割的现象,即分页处理2.包括页头、页脚、上下安全间隔的情况3.富文本分页情况处理思路通过深度搜索优先遍历,从顶部遍历需要转换的HTML节点,并将节点分为三种情况进行处理(1.普通节点。2.需要进行分页处理并且内部可能包含也需要分页处理子节点的节点。3.需要进行分页内部不包含需要分页处理的节点,即深度搜索的终点节点),通过从高到低遍历维护一个分页数组pages,该数组记录每一页

STM32CubeIDE开发实践案例-专栏总述

STM32CubeIDE开发专栏总述目录一、本专栏基本结束二、专栏内容及博文索引(共36篇)       2.1基础知识        2.2日志打印输出        2.3内部功能       2.4各种外设       2.5RTOS系统结合        2.6人工智能-cube.AI       2.7篇外-RTThread三、本专栏涉及源码一、本专栏基本结束       本专栏主要是围绕如何应用cubeIDE工具开发STM32项目展开,随着AI模块部分写完,本专栏关于CubeIDE开发技术点已经基本覆盖,cubeIDE工具只是stm32cube体系的一个工具,但涉及了很多开发内容,

UnityShader基础案例(五)——物体描边

一、基于菲涅尔反射的物体描边        1.1基于内边缘发光的方式                内边缘发光本身的局限性就不说了。                Shader"Custom/Test0"{Properties{_MainColor("主颜色",Color)=(0,0,0,1)_OutlineColor("描边颜色",Color)=(1,1,1,1)_OutlineGlowPow("描边等级",Range(0,5))=2_OutlineStrength("描边强度",Range(0,4))=1}SubShader{Pass{CGPROGRAM#pragmavertexvert

522个matplotlib绘图案例,包含:折线图、散点图、条形图、饼图、直方图、3D图等,源码可直接运行!

文章目录matplotlib介绍图表介绍折线图(LinePlot)散点图(ScatterPlot)条形图(BarPlot)饼图(PieChart)直方图(Histogram)箱线图(BoxPlot)热力图(Heatmap)3D图(3DPlot)源码文件源码地址matplotlib介绍Matplotlib是一个广泛使用的Python绘图库,可以用于生成各种类型的图表和可视化。它提供了丰富的功能和灵活的接口,使用户可以轻松地创建精美的图表。下面将介绍一些常见的Matplotlib图表类型。图表介绍折线图(LinePlot)折线图是Matplotlib中最常见的图表类型之一。它用于显示数据随时间或其