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c# - 努力估计 : using C/Win32 or learning C#/. NET

我打算编写一个小应用程序来解决个人的痛处,并可能让一些同事的生活更轻松。这是我所拥有的:10年以上C语言经验从Win3.1到2000天,在使用C语言针对Win16/32API进行编程方面拥有丰富的经验。我自己编写的C库已经完成了应用程序应完成的大约75%。应用程序应该做什么:打开二进制文件,将其输入上述库。获取生成的文本输出并将其输入到新的Excel工作簿中。应用一些格式。与Windows环境很好地集成(在“打开方式...”中可用,记住一些使用注册表等的东西)(可能稍后)在将CSV数据提供给Excel之前,通过在XML文件中查找某些值的含义来解析它。除了XML解析部分外,在将COM/O

【论文导读】- GraphFL: A Federated Learning Framework for Semi-Supervised Node Classification on Graphs

文章目录论文信息摘要主要工作Model-agnosticmetalearning(MAML)GraphFLFramework1.GraphFL用于联合GraphSSC和非IID图数据2.GraphFed用于联合GraphSSC和新标签3.通过自训练来利用未标记节点论文信息原文地址:https://arxiv.org/abs/2012.04187摘要Graph-basedsemi-supervisednodeclassification(GraphSSC)haswideapplications,rangingfromnetworkingandsecuritytodataminingandmach

c# - 使用 XPATH 访问 XML 元素(原为 : Good tutorial to learn xpath)

我正在尝试学习XPath。这个理论看起来非常简单,只是它不起作用。我正在尝试获取每个目标元素的内容XPathDocumentdoc=newXPathDocument(sPath);XPathNavigatornav=doc.CreateNavigator();XPathExpressionexpr;expr=nav.Compile("/doc/file/body/trans-unit/target");XPathNodeIteratoriterator=nav.Select(expr);while(iterator.MoveNext()){XPathNavigatornav2=iter

【联邦学习论文阅读】FedAvg(2016)Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data

【FedAvg】论文链接:https://arxiv.org/abs/1602.05629摘要移动通信设备中有许多有用的数据,训练模型后可以提高用户体验。但是,这些数据通常敏感或很庞大,不能直接上传到数据中心,使用传统的方法训练模型。据此提出联邦学习,将训练数据分布在移动设备上,通过聚合本地计算的更新来学习共享模型。考虑了5种不同的模型和4个数据集,证明本文的方法对不平衡和非独立同分布的数据是鲁棒的,且降低了通信成本。一、介绍主要贡献:将移动设备的去中心化数据的训练作为重要研究方向选择可以应用的简单而实用的算法对所提出的方法进行广泛的实证评估1.联邦学习的理想问题具有以下特性:训练来自移动设备

论文笔记 Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data

论文题目:《Communication-EfficientLearningofDeepNetworksfromDecentralizedData》时间:联邦学习由谷歌在2016年提出,2017年在本文第一次详细描述该概念地位:联邦学习开山之作建议有时间先学一下机器学习o(╥﹏╥)o如果实在是没有的话,就先了解一下这些东西吧:非平衡、非IID、鲁棒性、监督学习(标签)、超参数、随机梯度下降SGD、模型平均 梯度下降可以看一下这篇文章:https://blog.csdn.net/weixin_43235581/article/details/127409877以下内容蛮详细的,尽量不要在碎片时间看

javascript - Chrome 开发者工具 : Best resource for learning advanced features?

我随便使用Chrome开发人员工具来调试AJAX和JavaScript。这主要意味着控制台检查元素/变量/方法状态,偶尔使用“网络”选项卡调试通过ajax提供的问题,如果我无法找到JS错误,偶尔会在调试器中打断点。但是,每当专门的前端开发人员(我是后端)在我面前使用相同的工具时,他们使用这些漂亮而抽象的小功能总是让我想“该死的,我为什么不知道关于那个”?...所以,问题是:对提供googlechromedevtools的全面和更高级解释的资源有什么建议吗? 最佳答案 AddyOsmani做了一个关于chrome开发工具的优秀系列,y

014 A Peer-to-Peer Payment System for Federated Learning(FedCoin:联邦学习点对点支付系统 区块链 Shapley Value)

方法:FedCoin目的:解决SV的计算既费时又费钱的问题结论:Fed-Coin可以通过精确计算SVs来提升联邦学习参与者的高质量数据,并给出了达成区块共识所需计算资源的上限,为非数据所有者提供了在联邦学习中发挥作用的机会。局限性:(关于区块链 非研究领域仅了解了下 博弈论中的ShapleyValue)SV的计算既费时又费钱——>提出Fed-Coin:基于区块链的点对点支付系统,用于联邦学习的SV利益分配。在其中,区块链共识实体计算SVs,并基于Sharply(PoSap)协议证明创建新块。——>流行的比特币网络:共识实体通过解决无意义的谜题来“挖掘”新的区块。——>Fed-Coin可以通过精

[ChatGPT] 通过网页给出报告; Good reason to learn english.

Human:Pleasehelpgiveareportofthispage:https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2047022.AI:Sure,Icanprovideyouwithareportforthebugpageathttps://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=2047022.ThebugwasreportedonApril25,2019andisclassifiedasacriticalseverityissue.ItaffectstheGNUCcompiler(GCC)whenusingt

Latin learning: Pictor

pictoradvīllamvenit.pictorestCeler.Celeriānuampulsat.Clēmēnspictōremnōnaudit.servusestinhortō.Celerclāmat.canisCeleremauditetlātrat.Quīntuscanemaudit.Quīntusadiānuamvenit.fīliusiānuamaperit.CelerQuīntumsalūtatetvīllamintrat.  Metellaestinculīnā.Quīntusmātremvocat.Metellaātriumintrat.pictorMetellamsa

最新论文笔记(+20):Biscotti_ A Blockchain System for Private and Secure Federated Learning / TPDS21

Biscotti:ABlockchainSystemforPrivateandSecureFederatedLearning"译为“Biscotti:一个用于隐私和安全联邦学习的区块链系统”这是IEEETransactionsonParallelandDistributedSystems21(简称TPDS)上的一篇联邦学习和区块链相结合的文章。众所周知,TPDS是CCFA类期刊,上面论文的质量都不错,因此选读了这篇论文。以下内容,是自己阅读完后的一些小笔记,有不懂和疑问的地方,记录的都是个人认为重点的地方。原文链接:Biscotti:ABlockchainSystemforPrivateand