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V2EX  ›  nealot  ›  全部回复第 4 页 / 共 5 页
回复总数  89
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2023-10-12 19:44:20 +08:00
回复了 TomCN 创建的主题 分享发现 刚刚发现一个域名可以注册 SonySoft.com
借楼问一下,如果我开发了一个 Windows 平台下的商业软件,域名用 xxx-windows.com ,会有法律风险吗
2023-07-19 12:41:59 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 Windows 下有带依赖管理功能的 TODO List 工具吗
@leeg810312 甘特图用得不多

按我的理解,甘特图主要用于项目排期,其特点是,每个子任务的开始时间、结束时间 (包括依赖关系) 在项目开始时就定好了,每个参与者必需尽力保证进度。

试想一下,如果把游戏中的科技树换成甘特图会好用吗?科技树重点展示任务之间的依赖关系:A 科技是下一级 B 和 C 的前置科技,B 科技完成能开始 D ,而 D 是一项较重要的科技。玩家在刚开始看科技树的时候,尚未形成一个具体的规划;看科技树的这个过程,形成了第一级甘特图规划,而不是全部的甘特图,这个规划也可能随时间调整。

几个月后的计划可能会变,而它们之间的依赖关系不变,因此这个科技树可以永远放在这里。有的项目 (或者说传统项目) 是在一开始就把所有子任务安排明白,很少有调整,这当然是好的,这相当于游戏一开始就把点科技树的整个顺序定下来。而如果未来的计划未定,那么甘特图的作用就比较有限了
2023-07-18 23:12:52 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 Windows 下有带依赖管理功能的 TODO List 工具吗
@ujoe2013 依赖指的是不同的 TODO Item 间的逻辑依赖关系

比如开发一个商业软件
- 需要注册商标
- 需要一个软件官网
- 需要开发软件本身

在注册商标之前,需要进行调研,了解商标相关规范,注册哪几个国家地区的商标?有没有所谓的国际商标的概念?商标取名有什么注意点

比如说,如果软件是提供数据服务的,那么网站本身可能还比较简单,无非是用某种数据库存储和提供查询,数据的合规采集可能才是主要问题。当数据采集完成后,这些数据可能可以用于另一个软件

所以这就形成了一个上一级任务到下一级任务的多对多关系,类似游戏中点科技树
2023-07-18 20:05:08 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 Windows 下有带依赖管理功能的 TODO List 工具吗
@locoz 不只是标签

搜一下 civilization 5 tech tree
楼主内嵌了 ffmpeg 用来做视频文件 demux 和音频转码吗?如果使用了,ffmpeg 的 License 是否会有问题?
2023-07-03 17:04:25 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 求一个合适的数学函数
@NessajCN px^(a-1) 不还是一个幂函数吗, x=0 处导数为零的性质变化了?
@farah9 是二层的基于 VLAN 的 QoS ,不需要 TCP/IP
@nealot 主要是和 QoS 相关的调度和整形算法
@geekvcn 主要目的不是实现标准的转发,而是在其基础上实验其它算法,用于研究和展示

用 dpdk 延迟可能有点太高了
@402645707 可以描述得更具体一些吗

Risc-V 不是类似 ARM 的传统型 CPU 吗,和 FPGA 的关系是什么呢?
@felixcode 如果全职投入,估计要多少时间呢?

只需要支持基本的二层转发和 VLAN 就行
@letv
@66beta
男方一边有老人生病了在疗养,女方一边不是独生子女,哥哥一家在怀孕准备生产的阶段,对照顾小孩的需求更强
@raycool 总觉得家里有个老人加保姆才比较靠谱

我比较好奇,真的有程序员 996 工作的同时,家里安排保姆打理剩下的所有事情吗
2021-04-02 21:26:33 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 Excel 中如何绘制多系列 (多 x 列 + 多 y 列) 散点图
@xyd1205148795 正解,具体操作如下

首先选择一组 x,y,建立散点图
然后右键图表,选择数据,然后把所有的系列都删掉,这时会得到一张空图表
然后逐个添加系列,每个系列手动指定标题、x 轴范围、y 轴范围

这类图表,看起来是没法一键生成的
2021-03-16 21:25:08 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 如何为 B550 工作站挑选 ECC 内存
@20015jjw
正规的机架式服务器也并非全是优点

缺点 1 是噪音大,不适合放在办公室之类的环境下
缺点 2 是性价比低,双路 16 核报价应该有 4-5 万,但是至强主频低 (能效高),实际上性能可能和一颗 5950X 差不多
2021-03-15 22:37:47 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 如何为 B550 工作站挑选 ECC 内存
@jim9606 应该不是所有主板厂商都支持 ECC,比如 MSI 这款就不支持

https://cn.msi.com/Motherboard/MEG-B550-UNIFY/Specification
2020-09-07 09:30:07 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 硬件 SOHO 环境多核工作站性价比分析: ThreadRipper 3970X vs Ryzen 3950X * 2
@20015jjw 3990X 和 3970X 的 TDP 同样是 280W,但是核数多了一倍,所以牺牲了主频 (单核性能)

一般的评测数据显示,3990X 大概是 3970X 的 1.5 倍性能,然而其京东自营售价高达 29999

同时要不缩水地,支持 3 块显卡和 3 条 NVME 硬盘,主板和电源的规格还需要增加,所以结论仍然不变
2020-08-22 15:17:45 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 遗传算法生成的模型如何避免过拟合?
@VoidChen 感觉这是个比较好的解法,值得一试

打个比方,假设这个图像演化算法是用来生成美女的脸型的,第一个训练子集生成出来的是赵薇的脸,第二个训练子集输出的是刘亦菲的脸……

最后把这些明星脸平均一下,就是 “平均美人脸”,这个很可能就是最终需要的模型

(那么为什么不把训练集合在一起训练呢?我也不知道为什么,总之实验效果不好,毕竟这不是简单的加减算术题)
2020-08-22 12:53:13 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 遗传算法生成的模型如何避免过拟合?
@shm7 验证集可以用来搜索最佳的模型生成参数。如果一定要套用到遗传算法上,我们是要让种群数量减小,演化次数减少,以便不进行充分的演化?这感觉和遗传算法的本意是相违背的
2020-08-22 12:15:48 +08:00
回复了 nealot 创建的主题 程序员 遗传算法生成的模型如何避免过拟合?
@Issacx 现在的核心问题,其实和具体业务是无关的。我来具体解释下矛盾在哪里

传统的机器学习任务,比如用决策树做分类,如果我们在 trainset 上建立一颗尽量精细的决策树 (model),然后把这个 model 用于 testset,通常效果是不太好的,因为有过拟合,这是个典型的错误

因为是典型的问题,所以也有典型的解法,对于决策树分类问题,解法是这样的:

我们把 trainset 分为两个子集: trainset_1_of_2, trainset_2_of_2

接下来的重点是,我们不是直接构建一个最佳的 model,而是构建一个最佳的 model 的生成参数 (比如 max_depth)

```C++
int best_depth = -1;
int best_score = -1;

for (int max_depth = 1; max_depth < 10; max_depth++) {
tree1 = construct(trainset_1_of_2, max_depth);
score1 = run(trainset_2_of_2, tree1);
tree2 = construct(trainset_2_of_2, max_depth);
score2 = run(trainset_1_of_2, tree2);
score = (score1 + score2) / 2;

if (score > best_score) {
best_score = score;
best_depth = max_depth;
}
}
```

这样我们就得到了 best_depth,然后在整个 trainset 上用这个参数来构建决策树

```C++
tree = construct(trainset, best_depth);
```

接下来这颗树在 testset 上效果就比较好了

但是如果我们搜索的,不是模型生成参数,而是模型本身 (使用遗传算法),这套方法还成立吗?

PS: 目前使用的是类似图像演化的遗传算法,得到是一个类似 BMP 的图像
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