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回复总数  2524
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119 天前
回复了 unregister 创建的主题 生活 为什么我的快递每次都是送货上门的?
事情本来不该这样,其实钱货交讫完毕才算完成交易,说到底仅有买卖双方的协议,纠纷也应该仅限于此
无奈事情变得越来越魔幻,买方开始介入快递费,可选快递公司……逐步入坑
说到底,买方跟物流公司有任何协议么?买方跟快递员有任何,附带违约条款的协议么?好像都没有

但社会选择这个走向,我也无力吐槽了
120 天前
回复了 ljn95869 创建的主题 Android 手机再也不刷机折腾了,真想把手机扔了!
OP 实际上无法离开本地化的功能,nfc, bank, shopping...这些都不是仅仅上个汉字就能解决的,这就不要想外版有足够的支持了
如果此文没有提及墙外应用,那完全没必要折腾,如果墙外应用也是刚需,那适合 OP 的解决方案是双机
只有那些不需本地特别功能,如上述 nfc, bank...等等的人,才适合刷机
123 天前
回复了 0x723b 创建的主题 问与答 向内归因才能成长?
你说的是“赚了”的时候,还是“亏了”的时候向内归因呢?
124 天前
回复了 zaq 创建的主题 问与答 今天去农行开卡,有个不能理解的问题
@testonly #14
对啊,我就是觉得农行的业务逻辑很破,只想着自己方便,不管用户如何,根本就不是服务业的思维,只觉得自己是大爷,别人都要顺着它
124 天前
回复了 zaq 创建的主题 问与答 今天去农行开卡,有个不能理解的问题
老妈几个银行的账户,只有农行 app 转账时要人脸识别,其他只需要 sms
因为她年纪比较大了,样貌不如当年,人脸试了很多次过不了,她每次都要自己跑银行柜台,后来嫌麻烦就销户了
如果没有最后一句,那是玄学
不过有最后一句,表明已经到达电信了,那就应该是电信做了处理屏蔽了
125 天前
回复了 LiuNeng 创建的主题 职场话题 周一吐槽一下被领导说不会说话
和国企、事业单位、政府打交道,一定要厘清“谁说了算”,然后走足够流程找准这个人
并不是说走关系,而是说这个人批准了,其他人无法反驳,但走流程是让他也无法被人质疑

OP 此题,虽然明面上主任>副主任,但实际副主任应该是主管业务的,他才是说了算的人,主任大多数情况是不理这事的,不经副主任的话,他想什么你就无法控制了,事情自然就难办了,另一个隐藏变量是主任没有对副主任的人事权
125 天前
回复了 LiuNeng 创建的主题 职场话题 周一吐槽一下被领导说不会说话
@shizhibuyu2023 #3
主任>副主任>科长,其实应该是主任 or 副主任,科长不够格
其中副主任和科长都是业务相关,主任不管这事,所以先要科长确认业务上有没有问题
应该是这个逻辑
以前会,现在不会
安卓+安卓+安卓(功能机)+安卓(功能机)
125 天前
回复了 bright0908 创建的主题 Python 小白求推荐人工智能学习路线和教程
好多模型人家都弄好了,写个程序其实不难,不怕见笑,我只会抄
例如 sklearn AgglomerativeClustering 聚类核心代码就两行
agglomerative = AgglomerativeClustering(n_clusters=n_clusters)
clusters = agglomerative.fit_predict(scaled_weighted_features)
但是大量的工作是怎么整理数据符合 fit_predict 的要求,还有就是跑一次可能很耗时,如果结果不理想,就要重新组织数据再一次,再一次,再一次……

更多的工作在查错,因为数据量太大,你搞不清是哪一个样本出错的,或者是怎样的错误
例如跑着跑着断了,报错是维度不一致,想维度问题其实是想不通的,一般数据都是批量处理的,不会出现单个数据维度异常,其实更大可能是某个数据为空或者 np.nan ,模型优先“检查维度”导致报错是维度不一致
原始数据不为空,但一些转换处理会导致部分变为空,例如 rolling 移动窗口首尾有窗口不够的问题,diff 左右值求差必然少一个,过滤数据后忘了“补齐”或“对齐”……诸如此类

还有前面说的 float 类型的事,数据没错,程序逻辑也没错,就是跑起来就报错,因为 pytorch 默认 float32 ,但 numpy 默认 float64……破,搞了我几个小时,一直以为数据错了
如果用到 numba 加速的话,类型也是大问题

个人建议 numpy/pandas 还是要熟,有批量转换和查找的能力,“查找”就是定位,找到哪一行哪一列的数据

我近半年写的代码,写出来都是很快,随机模拟生成数据都能跑,就是用实际数据就断,估计近半时间都是在花类型的查“错”上
125 天前
回复了 bright0908 创建的主题 Python 小白求推荐人工智能学习路线和教程
我是从人脸识别开始的……
机器学习可以不看,但 numpy ,pandas 还是要懂,无论什么学习,整理数据还是必须的,你不能靠 for 来完成数据处理
机器学习可以不看,但 sklearn 文档还是该知道怎么查,sklearn 的文档比较有用

ps: python 的类型问题烦死人,float32 和 float64 没指定好,都能导致 pytorch 跑不起来
我个人坚持送到家门是正确的,但我也从来不需要送到家门,除了大件和需要安装的,一直都不写真实地址

@ivvei #46
你这句话适合所有行业计件的岗位,如果他们都没压力,社会很和谐
我查物流时,经常看到快递员早上 8 点就开始派送了,那么加上装箱等等时间,估计早上七点就到岗了

这年头,想工作轻松自在,毫无压力,没多少人能做到
128 天前
回复了 Hole 创建的主题 职场话题 休年假期间直属领导连续打了 13 个电话
岳飞?
术业有专攻
重装吧,估计你的 em 什么配置搅乱了
或者找个免安装版本试一下,如果两个都是这样,那就不是 em 问题,可能是系统的问题了
@bugcoder #14
刚写完,还真是用了直方图计数,大致原理是这几句
bin_edges = np.linspace(np.min(sequence), np.max(sequence)+.1, n+1)
hints, _ = np.histogram(sequence, bins=bin_edges)
indices = np.cumsum(hints)[:-1]
arr = np.split(sequence, indices)
然后从 arr 逐个按权重提取
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