风中战斗机

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2年10月21天

RNN学习笔记序列模型文本处理拉普拉斯平滑(Laplace smoothing),循环神经网络深度循环神经网络编码器与解码器结构应用信息论应用信息论

RNN学习序列模型马尔可夫条件我们使用 xt−1,…,xt−τxt−1,…,xt−τ 而不是 xt−1,…,x1xt−1,…,x1 来估计 xtxt。只要这种近似是精确的,我们就说序列满足 马尔可夫条件(Markov condition)。训练时始终要尊重其时间顺序,即永远不要基于未来的数据进行训练。序列模型的估计需要专门的统计工具,两种较流行的选择是自回归模型和隐变量自回归模型。对于直到时间步 tt 的观测序列,其在时间步 t+kt+k 的预测输出是“kk步预测”。随着我们对预测时间 kk

Mysql中避免索引失效的几种方法

总结:避免索引失效的几种方法:全值匹配:对索引字段都指定值;遵循最左匹配原则:1))从左到右如果出现跳跃某一列,则只有跳跃前的索引生效;2))从左到右,分别指定值则分别各字段索引生效;如果索引列出现范围查询,则范围查询右边的列索引失效;如果在索引列上做计算,则索引失效;如果索引列中字符串不加单引号,则索引失效;select *索引失效,因此尽量走覆盖索引;中间有or连接的字段,所有索引都失效;%开头的模糊匹配字段索引失效,%结尾的模糊匹配索引正常(解决方法是该字段建立索引形成覆盖索引)