孙风栋
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Oracle高手指南孙风栋的修炼秘籍
Oracle高手指南:孙风栋的修炼秘籍,完整PDF版,这是第一部分。
Oracle
8
2024-09-29
Oracle数据库基础教程-孙凤栋编著的参考答案
随着数据库技术的发展,Oracle在企业数据管理中占据重要地位。本教程由孙凤栋等编写,详细介绍了Oracle数据库的基础知识和实用答案,适合初学者和资深数据库管理员参考。
Oracle
10
2024-09-28
水陆临界地形下输电铁塔风状况的风场分析(1988年)
利用南京燕子矶及大厂区两个过江输电铁塔上的风速梯度观测数据,探讨了中性稳定条件下水陆临界地形对不同风向扇面的铁塔风场特征的影响。统计分析显示,在水平尺度2000米范围内,水陆临界地形对下风向铁塔风场特征的影响与铁塔距离水陆临界地形的水平距离之间存在一定的比例关系。根据所采集的资料和统计结果,这种比例约为1/10。
统计分析
15
2024-07-29
GFS.json风场数据
提供GFS模型的风场数据,用于气象分析和预测。
NoSQL
26
2024-05-13
麦克风密度几何设计
基于麦克风密度的统计分析,优化阵列几何形状以提升沉浸式环境中语音信号波束形成性能。提出目标函数规则的优化算法,综合声源分布先验知识和声学场景概率描述,构建具有出色SNR性能的阵列。通过变异常规配置,克服常规阵列局限性,提供易于安装且具有良好SNR结果的阵列。
统计分析
19
2024-05-20
软件技术1班孙.vsdx文档解析及优化
软件技术1班孙.vsdx文件的详细分析及改进措施。
MySQL
10
2024-08-29
ACC数据库补充无尘风软件
配套无尘风软件使用的ACC数据库,可以提供下载
Access
19
2024-05-01
金融风控信用卡评分建模流程
信用风险定义风险管理概念始于美国,后随着互联网和新技术的兴起而普及。大数据和机器学习技术让风险管理更加精准。信用风险评分卡类型未提及。信用评分模型建立的基本流程1. 数据收集:收集银行征信数据和用户互联网数据(人际关系、消费行为、身份特征等)。2. 数据处理:对数据进行清洗、转换和特征工程。3. 模型构建:选择合适建模算法,训练模型。4. 模型评估:评估模型的预测能力和稳定性。5. 模型部署:将模型部署到生产环境,用于授信产品的风控。
数据挖掘
18
2024-05-01
孙国政大数据时代的算法前沿探索
孙国政指出,当前正处于互联网和大数据时代,这个新时代带来了许多挑战,包括大数据挖掘和智能推荐等复杂问题,但同时也带来了广阔的发展机遇。
数据挖掘
12
2024-08-08
网络小贷用户评分卡风控模型构建
网络小贷用户评分卡风控模型构建
用户评分卡是信用风险评估中常用的模型,它通过对用户的多个特征进行评分,最终计算出一个总分来评估用户的风险等级。在网络小贷行业,用户评分卡风控模型对于识别高风险用户、降低坏账率至关重要。
模型设计步骤:
数据准备: 收集用户的基本信息、信用历史、消费行为等数据。
特征工程: 对原始数据进行清洗、转换和筛选,构建特征变量。
变量筛选: 利用统计方法或机器学习算法筛选出对风险预测有显著影响的变量。
模型开发: 选择合适的模型算法,例如逻辑回归、决策树等,并进行训练和调优。
模型验证: 使用测试集数据评估模型的性能,例如AUC、KS值等指标。
模型部署: 将模型
算法与数据结构
18
2024-05-19