在前面的文章中我们讲过两个概念,宽表和窄表,在现实业务中,数据库中很多表存储其实都是以窄表的形式来存储的,但是我们一般从数据库中获取信息的时候,都是需要同时从多个表中来获取信息,也就是需要将多个窄表先进行连接,然后再进行 select。连接方式主要有四种:左连接、右连接、内连接、外连接。默认是内连接(划重点,考试会考,但是貌似很多人不知道)。
今天在这里,我想跟大家推荐一篇极其具有学习及参考意义的文章:《JavaScript 20 年》。
一、概述 如何学习java I/O 学习I/O类库 学习I/O发展史,为什么要学习发展史呢? 因为,如果缺乏发展史,我们就会对什么时候使用哪个类,以及什么时候不该使用它们而感到迷惑。 了解nio
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首先说一下啊,本人是个菜鸟,但自认是一个懂的上进的菜鸟,现在对游戏开发或多或少懂了一丁点吧。现在把我的资料全部上传,也许大家会觉得,资料有的网上都有吧,也许觉得资料没什么用吧,这个确实。但一个资料只要有一点点对你有用我就满意了,就够了。
在教育部高等教育司的指导下,Wiztalk在2020年发布了一批教育部产学协同育人项目,面向有计算机科普工作经验的高校老师开放,将应用型的信息技术领域成果形成系列信息技术通识课程。 接下来内容为崔原豪老师作品,希望对各位读者有所助益 ---- 本期内容 视频作者: 北京邮电大学 崔原豪 本期题目: 《移动通信发展史》 内容简介: 距离5G正式商用已经过去了两年,显而易见5G还有大量的应用等待被开发。回看过往,我们又对移动通信的发展史了解多少呢?每一次的更新又会给我们的生活带来什么样的改变呢?本期崔原豪
(Bidirectional Encoder Representations from Transformers)
Linux是自由软件和开放源代码软件发展中最著名的例子。只要遵循GNU通用公共许可证,任何个人和机构都可以自由地使用Linux的所有底层源代码,也可以自由地修改和再发布。随着Linux操作系统飞速发展,各种集成在Linux上的开源软件和实用工具也得到了应用和普及,因此,Linux也成为了开源软件的代名词
科学Sciences导读:纵观计算机历史,操作系统与计算机硬件的发展息息相关。本书从操作系统演进的五个阶段(9k字)、早期操作系统的发展阶段(10k字)、硬件兼容的UNIX起源和谱系(11k字)、可视化操作系统成主流(29k字)、操作系统功能和技术简介(4k字)等五个方面,介绍计算机操作系统的演进、谱系和产品发展史。计算机发展过程中,出现过许多操作系统:DOS、MacOS、Windows、Unix、Linux、Free BSD等。关键词:计算机,操作系统,OS,Multics,Unics,Unix,Minux,Linux,Xenix、OS/2、Dos,Windwows,iOS,Android,演进,谱系。赞赏支持科普作者后,公号输入栏发送“操作系统史”获取本书PDF资料,下载学习科技知识。
本文首先从4个方面(张量、生成模型、序列学习、深度强化学习)追踪深度学习几十年的发展史,然后再介绍主流的26个深度学习模型。
**计算机发展史,是介绍计算机发展的历史。计算机发展历史可分为1854年-1890年、1890年-20世纪早期、20世纪中期、20世纪晚期-现在,四个阶段。
HTTP(Hypertext Transfer Protocol)作为互联网的基础协议之一,扮演着连接和传输数据的重要角色。它的发展历程承载了互联网的成长和演进。本文将带您穿越HTTP的发展史,了解其从一种简单的传输协议演变为互联网基石的奇妙过程。让我们一起探索HTTP的发展历程,体验互联网的变革!
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1901年,天文学家、数学家Simon Newcomb表示,人类不可能造出比空气更轻的飞机。1908年,莱特兄弟的飞机试飞成功。
作者简介:沧笙踏歌,硕士毕业于北京大学,目前计算机科学与技术博士在读,主要研究自然语言处理和对话系统,擅长使用深度学习和强化学习解决自然语言处理问题。读博前在公司带过NLP算法团队。
学习python这类编程语言之前我们首先要对计算机的分类和发展史有一定的了解,不需要非常精通计算机的构造和运行原理,但是初步的了解有助于我们后面的学习,比如对于 处理器的原理了解对于我们Python教程中讲到的二进制,八进制,十六进制的学习有一定的帮助,其次对于硬件和系统的了解对我们后面的python自动化运维学习有很大的帮助。
这两天抽时间看了下CPU相关的一些资料,发现越是去了解,自己越是陌生,CPU的发展史相当的丰富,不亚于计算机的发展史。总是有很多人在历史的长河中默默的奉献着。 自己的固有认识中,总是认为处理器主要就是
关系这个词无论是对数据库圈子里的人,还是对我们中国人,都有特殊的意思。我记得本科刚上数据库的时候,老师特地解释说我们讲的是关系数据库,底下很多人一脸懵逼,不知道此关系和彼关系到底是什么关系。
go语言比较适合做服务器开发,云平台开发,微服务实践和重构,区块链开发(主要以以太坊为主导)等等。
现如今,人们越来越注重自己所使用的硬件设备的优越性。毕竟有了足够强大的硬件设施,才能有资格去选择高性能的软件。为了更好的享受网络发展带来的极致体验,人们选择去不断地对硬件进行更新换代。就电脑的处理器来说,amd处理器就一直在用户的考虑范围之内。下面就来为大家介绍一下这其中的相关知识。
作为前端开发者的伙伴们,肯定对Promise,Generator,async/await非常熟悉不过了。Promise绝对是烂记于心,而async/await却让使大伙们感觉到爽(原来异步可以这么简单)。可回头来梳理他们的关联时,你惊讶的发现,他们是如此的密切相关。
近年来,由于在图表示学习(representation learning on graphs)和非网格数据(non-grid data)上的性能优势,基于图神经网络(Graph Neural Network)的方法被广泛应用于不同问题并且显著推动了相关领域的进步,包括但不限于数据挖掘(例如,社交网络分析、推荐系统开发)、计算机视觉(例如,物体检测、点云处理)和自然语言处理(例如,关系提取、序列学习)。
科学Sciences导读:纵观计算机历史,操作系统与计算机硬件的发展息息相关。本文从操作系统演进的五个阶段(9k字)、早期操作系统的发展阶段(10k字)、硬件兼容的UNIX起源和谱系(11k字)、可视化操作系统成主流(29k字)、操作系统功能和技术简介(4k字)等五个方面,介绍计算机操作系统的演进、谱系和产品发展史。计算机发展过程中,出现过许多操作系统:DOS、MacOS、Windows、Unix、Linux、Free BSD等。关键词:计算机,操作系统,OS,Multics,Unics,Unix,Minux,Linux,Xenix、OS/2、Dos,Windwows,iOS,Android,演进,谱系。赞赏支持科普作者后,公号输入栏发送“操作系统史”获取本PDF资料,下载学习科技知识。
BERT最近太火,蹭个热点,整理一下相关的资源,包括Paper, 代码和文章解读。
区块链的健康发展史,彩虹交易所有话要说此前,有部分区块链从业人士曾非常兴奋的表示,未来区块链行业发展的重心,必然是在交易所。而也有部分人士认为,交易所不但没有起到助推区块链向正确方面发展,反而变成投机的赌场,真正的价值币来源于大众的共识,其价值的高低取决于在社会经济活动中的流通性和传递价值的便携性,而不是用来赌博的筹码。更坦言未来交易所可以不用存在了,也没有必要存在。数字货币交易所在架构上是有先天性短板的,其一,在数据货币交易历史上,很多交易所都出现过黑客攻击导致客户丢币,最基本也是最重要的钱包安全交易所是无法保障的,其二,很多交易所都在稳定性上被长期诟病,时不时关闭服务、倒闭跑路、手续费和汇差的问题都会导致客户亏损。数字货币交易所几乎包揽了数字货币的发行,储存,交易,结算全部职能,本身就成为了区块链世界里,一个中心化的存在。和传统金融交易市场相比起来,其实可以作弊的机会更多,操控市场也见怪不怪了。盲目的投机逐利以期获得高额回报往往只会带来过度的泡沫。唯有用产品的完善和技术的累积带来了丰富的用户和产品体验,再用实际场景中的应用带来的数字币进行交易,才是区块链的健康发展史。所以,其实我们该讨论的不是交易所该不该存在,而是怎样的交易所值得存在。在这样的市场环境下,弱中心化交易所反而水涨船高,彩虹交易所便是例子,将中心化及去中心化有效结合,币币交易,平台生态币种容纳度高,还会为客户筛选出经过专业团队测评过的全球优质token,利用加密传输保障隐私安全,稳定性相对较高,在这个每一个人都是投资者的时代里,让个体简单快速的实现资产转换相当重要,而全球数字市场和交易所的走向很难让普通人看到结果,爱沙尼亚政府则给出了很多支持的政策,专业的团队分析让全球的信仰者们看到了雨后的彩虹。现在的熊市对于整个行业来说,不失为一件好事,可以让整个行业更加趋向理性。单以交易所为例,它们可以有时间、有精力去打牢自身的基础,稳定自身的用户。同时,可以更加规范自身的操作,促进交易所市场向更好的方向迈进。x�Y�&x
2017年11月17日晚,中华医学会北京风湿病学分会在温都水城召开学术年会,肖飞教授做了《人工智能与医学应用》的主题演讲。 在演讲中,肖教授围绕着“智能与人工智能,人工智能的分类、发展史与模型架构,人
八月已到中旬,各位校招生们面试的还好吗?之前有一些朋友反馈给我说,已经拿到了offer了。不过也有一些朋友,最近也才开始面试。
随着网络技术的发展,当前各大浏览器厂商都对尚未使用SSL证书,切换到HTTPS的网站做了风险预警。SSL证书的如此重要,你了解SSL证书的诞生和发展史吗?跟随本文一起来了解SSL的前世今生。
诞生于1995年的Java语言,年近三旬,甚至比很多同学的年龄还大得多。正所谓三十年河东,三十年河西,有人说Java已廉颇老矣,基本结构过于老套不灵活,但显示情况是它“老而不死”依旧常年霸榜,是棵常青树。
1991年Qt最早由奇趣科技开发 1996年进入商业领域,是目前流行的Linux桌面环境KDE的基础 ……(略) 3.Qt支持的平台 4.Qt的下载与安装 这里我使用的是Qt 5.12.2
Java虚拟机发展史 注:本文大部分摘自《深入理解Java虚拟机(第二版)》 作为一名Java开发人员,不能局限于Java语言规范,更需要对Java虚拟机规范有所了解。Java虚拟机规范有多种实现,其中HotSpot VM是Oracle JDK和Open JDK中所带的虚拟机,也是目前使用范围最广的Java虚拟机。 1.Sun Classic/Exact VM 1.Sun Classic:世界第一款商用Java虚拟机 2.Exact VM:准确式GC:虚拟机可以知道内存中的某个位置的数据具体是什么类型。 2
上篇 只需两步!Eclipse+Maven快速构建第一个Spring Boot项目 已经构建了一个Spring Boot项目,本文在此基础上进行连接MySQL数据库的操作。
(本文同步发布于:http://www.52im.net/thread-2354-1-1.html)
提起卷积神经网络,我们总会从LeNet5开始说起,但是LeNet5不是起点也不是终点,这一期扒一下图像和CNN的发家历史。
自从有了计算机,便有了人机交互,人机交互的发展史也是一部消费级电子产品的发展史。键盘繁荣了DOS,鼠标繁荣了Mac和Windows,体感手柄和平衡板成就了Wii,多点触控屏创造了iPhone的辉煌,Kinect让XBOX360延续了成功。甚至Guitar Hero,DDR跳舞机等等的成功,都可以部分归功于人机交互方式的创新。在现行技术条件下,什么样的人机交互方式是我们需要的呢?随着我们技术的不断进步,我们需要追求的终极的人机交互方式是什么呢?
在大风中紧紧抓住你的帽子,紧紧抓住你的希望,别忘了给你的钟上发条。明天是新的一天。 by怀特 📷 首先祝大家平安夜快乐,明天的圣诞节快乐~ 这周我们用最通俗的解释方法来聊聊最近几年非常火热的CNN卷积神经网络,并以最基础的LeNet-5为大家分析基本的卷积神经网络元部件,让大家能够在短时间内对CNN有更为直观的理解和认识。 1 BP神经网络在图像处理技术上的缺点 假设现在我们需要解决的任务是手写体数字的识别,根据前几次学习,我们的第一反应是采用BP神经网络来做一个分类问题。我们假设图片的大小是50*50,那
说明:大致方向不会变,中间细节部分之后可能会修改,欢迎关注公众号「Nodejs技术栈」回复 “思维导图” 查看最新版学习指南
JavaScript是一门广泛应用于Web开发的编程语言。它是一种高级的、解释性的脚本语言,主要用于改善用户与Web页面的互动体验。本篇博客将为你详细介绍JavaScript的基础知识、历史背景和它在Web开发中的重要作用。我们还将讨论JavaScript的发展史,从它的起源一直到现在的现代JavaScript。
js代码里面可能有些注释直接标注了username和password,或者账号密码配对是在前端验证而不是后端验证,也就是说直接能在js里看到if username=xxx, password=xxx:
html的发展史(了解) PC personal computer
图中的图标都代表什么含义,可以进入https://spring.io/projects 网站进行对比查看。
以前常听人说,带货直播不就和电视购物一个意思吗?从本质上来说,它们确实都是一回事,属于导购行为。最初的电商直播,也正是诞生于带货直播系统。那么从萌芽到现在,带货直播系统源码经历了怎样的发展史,结合网上大佬提供的资料,小编做出如下总结:
自动学习权重的神经元模型-感知机。输出值o和真实值y之间的误差用于调整神经元的权重系数{w_1,w_2,…,w_n}
机器语言是低级语言,称为二进制代码语言。计算机使用的是由0和1组成的二进制数,组成的一串指令来表达计算机的语言。机器语言的特点是计算机可以直接识别,不需要任何翻译。
1 简介 2 人工智能的概念 3 人工智能的发展史 4 人工智能研究的基本内容
当第一个智人看向这个神秘的空间时,他无法解释那些闪亮的白点、那个发光的圆球、那些划破天幕的线是什么,于是他给它们起了名字:星、月、闪电。但他依然无法想出他们是怎么来得,为什么星星和月亮会慢慢降落到地平线以下,取而代之的是太阳慢慢从地平线的另一边升起、为什么闪电总是伴随着雷雨。于是他想:一定是有“神”在操控它们。
史蒂文·温伯格(Steven Weinberg,1933年5月3日-),生于纽约,美国物理学家,1979年获诺贝尔物理学奖。
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