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Excel小技巧41:Word中创建Excel动态链接

例如,我们可以Word中放置一个来自Excel,并且可以随着Excel中该数据变化而动态更新。...这需要在Word中创建一个Excel动态链接,允许Word文档自动获取Excel变化并更新数据。 例如下图1所示工作,其中放置了一个Excel,复制该。 ?...图3 单击“确定”按钮后,该Excel数据显示Word文档中,如下图4所示。 ? 图4 此时,你返回到Excel工作并修改其中数据,如下图5所示。 ?...但是,当关闭这两个文件后,重新打开Word文档时,会出现如下图7所示警告信息。如果单击“是”按钮将更新链接数据。 ? 图7 然而,很多情况下,我们不希望看到这样警告信息。...图9 这样,每次要更新数据时,中单击右键,快捷菜单中选择“更新链接”即可,如下图10所示。 ? 图10 实际上,当创建单元格区域链接后,Word将会存储源数据字段信息,然后显示链接数据。

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    揭秘微信「扫一扫」物为什么这么快?

    Object-ness 物体检测多样化物体具有更强普适性,同时大大减轻模型负担来保证其实时性。这是“扫一扫”物相比于相关竞品移动端检测问题上定义不同。...“扫一扫”应用场景中,复杂多样物体形状 anchor 设计提出了巨大挑战,因此我们选择 anchor-free 模型结构。...从 AlexNet 到 VGG,VGG 通过将大尺度卷积核拆解为多个小尺度卷积核(1 个 5x5→2 个 3x3):相同感受野下,2 个 3x3 卷积参数量和计算量均只有 1 个 5x5 18... ShuffleNetV2 x0.5 骨干网络下, 2 对比了各种上采样方法检测性能影响,可见 PIM 有效地替代 DeformConv “扫一扫”物中作用。...图5:PSPNet金字塔池化模块 2:不同上采样方法“扫一扫”物中效果对比(测试集包含7k张图片) 五、部署 通过以上优化,我们最终采用 2 中最优结果作为“扫一扫”移动端检测模型。

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    下一代听歌曲技术——从信号处理到深度学习

    实际上,每个peak点是有时间和频率两个维度构成;但是因为同样音频片段,Query和Document上时间绝对值是不一致;如上页例子,Query时间为0speak,document中是10s...可以看到一些检索库中不存在翻奏例子或者翻唱例子,经典听歌曲系统无法识别。 从19年开始翻唱、改编歌曲呈爆发性增长。其中原因我们也不言而喻。因此我们迫切需要进行技术更新。...并且打击结果及时反馈给业务端,针对作弊多歌手,再次进行打击。这样惩罚措施实施下来,盗歌曝光量下降了近80%。 翻唱和盗歌存在些许区别。我们翻唱进行了五档同歌组体系划分,意在更好平台分发。...不同档之间有着严格从属关系。最严格为绝对同歌组,具有相同音轨。其次为严格同歌组,具有相同录音。之后为同演唱同歌组,有相同表演者。再往后为同词曲同歌组,其作品相同。...最后为同曲同歌组,只有作曲相同。 目前QQ音乐其所有曲库都进行了这样分组。使用技术也是之前上文提到那些。输出不同同歌组以更好服务不同业务。

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    Hive SQL语句正确执行顺序

    order_amount,userkey),此时 Hive 是否只输出这两个字段呢,当然不是,因为 group by 是 idno,如果只输出 select 两个字段,后面 group by 将没有办法..., map 端发来数据按照 idno 进行分组合并,同时进行聚合操作 sum(order_amount)和 count(userkey); 执行 select,此时输出就只有 select 两个字段..., count_user 进行过滤,注意:因为上一步输出只有 select 两个字段了,所以 having 过滤字段只能是这两个字段; 执行 limit,限制输出行数为 10。...图中标 ① 处是扫描操作,注意先扫描 b ,也就是 left join 后面的,然后进行过滤操作(图中标 ② 处),我们 sql 语句中是 a 进行过滤,但是 Hive 也会自动 b 进行相同过滤操作...首先进行 group by 操作,注意此时分组方式是 mergepartial 合并分组(图中标 ① 处);然后进行 select 操作,此时输出字段只有两个了,输出行数是 30304 行(图中标

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    基于信息理论机器学习-中科院自动化所胡包钢研究员教程分享03(附pdf下载)

    基于互信息,信息散度,交叉熵这三种定义,采用不同归一化计算公式,我们构造并考察了24个信息论指标。NI(T;Y)=0代两个变量为完全独立,NI(T;Y)=1为两个变量为完全相关。...NI虽然是相关性考察,它也部分反映了两个变量之间相似性程度。由于拒分类中混淆矩阵不是方阵,它们两个边缘概率会出现长度不同。为此,通过“加零”方式来获得相同长度边缘概率。...而对于信息散度与交叉熵类指标,我们给出了二值分类为特例说明,当两个边缘概率相同时,而混淆矩阵中误差不同,可以产生多种情况极值。 ? 定理4:互信息修正计算公式。...图中明确显示了NI两个点获得最大值,分别对应了完全正确分类与完全错误分类(但是调换类标可以获得完全正确分类,由此意味信息论指标与类标无关)。 ?...本章决策中从“误差类别”与“拒类别”同时考察角度展开研究。这也是来源于应用中问题。由于常规分类评价指标已经无法适用于拒结果评价,我们24个信息论指标进行系统性考察。

    1.2K70

    基于信息理论机器学习-中科院自动化所胡包钢研究员教程分享04(附pdf下载)

    我们讨论了独立参数定理分类中意义。指明应用代价矩阵可能会产生若干问题。 问题1:代价矩阵设定会出现不一致性解释。我们给出两种设定,分别是误差类别代价相同,与拒类别代价相同。...其中应用了修正互信息计算公式以适应拒分类情况。我们是通过混淆矩阵来获得联合概率分布估计。 ? 中对比了贝叶斯与互信息分类器输入与输出情况。...但是它们均无法分类学习中胜任。而互信息分类器分类学习中表现了独特优势。该方法能够根据数据分布自动平衡误差类别与拒类别。...该类研究是自然,机器,或数据等开展原理、机制、解释性探索。 它同时包含了两个层面中问题。本课程试图给出这方面两个原理性研究样例。我们认为目前人工智能研究更多是“工具”式研究。...本章给出若干基于信息理论典型研究工作表明未来研究工作展望和发展空间 特别要提及有: Becker与Hinton 1992年发《自然》上方法,为无监督学习带来启迪。

    1.8K70

    2.985亿元,我们再次中标了“一部手机游云南”

    25日,云南腾云信息产业有限公司(以下简称腾云)以2.985亿元再次中标云南省全域旅游智慧工程,这是今年国内智慧文旅行业规模最大一单。...又经一年,2019年9月,腾云中标2.985亿,又为双方感情添了一把火,腾讯将继续发力“一部手机游云南”建设。 “游云南”App背后,其实可以挖到很多宝。...AI不仅能人,还能识别花花草草,比如说通过“花君”小程序,了解沿途花草知识,让旅途随时充满小情趣。目前,“游云南”App 拍照花功能已可识别云南6000多种特色植物。...通过“游云南”App,游客可以实时搜索到附近厕所位置,以及该厕所空位,厕所门口电子屏上将Toilet Map坑位可视化,“一步到坑”,让三急不急。...▼  这次中标2.985亿数字背后,是腾讯和云南两年来感情再次升温,从2017年9月到2019年9月,腾讯联合云南政府将“一部手机游云南”打造成为全国文旅数字化升级标杆产品。

    1.5K20

    设线性中每个元素有两个数据项k1和k2,现对线性按一下规则进行排序:先看数据项k1,k1值小元素在前,大在后;k1值相同情况下,再看k2,k2值小在前,大在后。满足这种要求

    题目: 设线性中每个元素有两个数据项k1和k2,现对线性按一下规则进行排序:先看数据项k1,k1值小元素在前,大在后;k1值相同情况下,再看k2,k2值小在前,大在后。...D.先按k2进行简单选择排序,再按k1进行直接插入排序 答题思路: 首先我们要明确题意,这一题排序是针对k1和k2全体进行,而不是说我排好k1后,再每组相同k1进行k2排序。...(不知道有没有人有这种想法,反正我第一次做时就是这么想。但是这种排序方法要多一个k1分组时间,时间复杂度增大了)。 另外特别注意“k1值相同情况下,再看k2”这句话。...接着讨论要用算法,题中没有给什么特殊要求,所以我们要满足只是“数据项k1,k1值小元素在前,大在后;k1值相同情况下,再看k2,k2值小在前,大在后”。...k1,可能k2不满足“k1值相同情况下,再看k2,k2值小在前,大在后”。

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    数据库命令及设计规范

    数据库命令规范 所有数据库对象名称必须使用小写字母并用下划线分割 所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来) 数据库对象命名要能做到见名意...,并且最后不要超过32个字符 临时库必须以 tmp_ 为前缀并以日期为后缀,备份必须以 bak_ 为前缀并以日期 (时间戳) 为后缀 所有存储相同数据列名和列类型必须一致(一般作为关联列,如果查询时关联列类型不一致会自动进行数据类型隐式转换...所有和字段都需要添加注释 使用 comment 从句添加和列备注,从一开始就进行数据字典维护 尽量控制单数据量大小,建议控制 500 万以内 500 万并不是 MySQL 数据库限制,过大会造成修改结构...可以用历史数据归档(应用于日志数据),分库分(应用于业务数据)等手段来控制数据量大小 谨慎使用 MySQL 分区 分区物理上表现为多个文件,逻辑上表现为一个;谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低...禁止中建立预留字段 预留字段命名很难做到见名义。预留字段无法确认存储数据类型,所以无法选择合适类型。预留字段类型修改,会对表进行锁定。

    1K30

    ICLR2019 | 表示形式语言:比较有限自动机和循环神经网络

    这篇论文通过将RNN内部状态映射为自动机状态,研究RNN正则语言认时所采用内部结构。通过实验证实了RNN状态与自动机状态间确实存在解码函数。...本文认为RNN认正则语言时只能模拟抽象化MDFA,而不是MDFA本身。为验证该观点,本文设计了一个简单贪婪算法来选择抽象函数α。...右图展示DATES语言认任务中线性解码器解码精度随粒度上升变化情况。 ? 图4 左图是所有解码精度和粒度AUC标准化后平均值。右图展示要达到90%正确率所需抽象粒度平均比率。 ?...而在学习长度固定DATES时又呈现出位置相关性,即将相同位置状态抽象为一个超状态。 ? 图6 上图是SIMPLE EMAILS语言MDFA,用系统树图描述线性解码器该自动机抽象化顺序。...第一次抽象合并两个代表[a-d]*状态。下图是DATE语言MDFA,用系统树图描述线性解码器该自动机抽象化顺序。第一次抽象合并两个相同位置状态。

    93110

    微信「扫一扫」物为什么这么快?背后秘诀竟然是

    Object-ness 物体检测多样化物体具有更强普适性,同时大大减轻模型负担来保证其实时性。这是“扫一扫”物相比于相关竞品移动端检测问题上定义不同。...“扫一扫”应用场景中,复杂多样物体形状 anchor 设计提出了巨大挑战,因此我们选择 anchor-free 模型结构。 3....从 AlexNet 到 VGG,VGG 通过将大尺度卷积核拆解为多个小尺度卷积核(1 个 5x5→2 个 3x3):相同感受野下,2 个 3x3 卷积参数量和计算量均只有 1 个 5x5 18... ShuffleNetV2 x0.5 骨干网络下, 2 对比了各种上采样方法检测性能影响,可见 PIM 有效地替代 DeformConv “扫一扫”物中作用。...6.jpg 7.png 五、部署 通过以上优化,我们最终采用 2 中最优结果作为“扫一扫”移动端检测模型。 该模型采用基于 pytorch 框架 mmdetection 作为训练工具。

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    加性对抗学习新模型,消灭身份识别偏差 | CVPR 2019

    具体地,我们假设领域差别对于数据影响是未知,且我们考虑应用对称、同质迁移学习方法,即,所有域学出一个共同特征空间,且假设所有域原始特征空间都相同或者至少维数相同。...而我们方法相当于隐层空间生成新样本,引入误差较少。 第三步,深入解耦,加性对抗学习。 知白马是马而更白,知白马是白而更马。...避免因果关系造成学习困境:皮之不存,毛将焉附。 之前解耦方式是每一个属性,都选择所有其他属性进行解耦,但这样可能会将本来有关系两个属性强制解耦,偏离真实情况。...最极端例子是,如果两个属性本身完全相同,那么同一个特征空间里,不可能一个属性可以识别而另一个无法识别。 故而,直观上讲,我们不应该将相关属性解耦。但是,“相关”是一个非常宽泛、不精确概念。...如果但凡有两个属性有关系,我们就放弃它们解耦,又可能会导致解耦不充分,每种属性还是学不好。 所以,我们考虑一种特殊相关关系:因果关系。

    1.3K50

    值得收藏:一份非常完整 MySQL 规范(一)

    所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来)。 数据库对象命名要能做到见名意,并且最后不要超过3 2 个字符。...谨慎使用 MySQL 分区 分区物理上表现为多个文件,逻辑上表现为一个 谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低 建议采用物理分方式管理大数据。...,也会消耗更多 IO) 更有效利用缓存,避免读入无用冷数据 经常一起使用列放到一个中(避免更多关联操作) 7.禁止中建立预留字段预留字段命名很难做到见名义 预留字段无法确认存储数据类型...因为 MySQL 优化器选择如何优化查询时,会根据统一信息,每一个可以用到索引来进行评估,以生成出一个最好执行计划,如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划时间...每个 InnoDB 必须有个主键 InnoDB 是一种索引组织:数据存储逻辑顺序和索引顺序是相同

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    异步神器CompletableFuture

    介绍 上个礼拜我们线上有个接口比较慢,这个接口刚开始响应时间是正常。但随着数据量增多,响应时间变慢了。 这个接口里面顺序调用了2个服务,且2个服务之间没有数据依赖。...Netty和Google guava为了解决这个问题,Future基础上引入了观察者模式(即在Future上addListener),当计算结果完成时通知监听者。...Java8新增CompletableFuture则借鉴了Netty等Future改造,简化了异步编程复杂性,并且提供了函数式编程能力 创建CompletableFuture对象 方法名 描述...都很类似 方法不以Async结尾意味着使用相同线程执行 方法以Async结尾意味着将任务提交到线程池来执行 方法以Async结尾时可以用ForkJoinPool.commonPool()作为线程池,也可以使用自己线程池...) 方法名 描述 thenCombine 组合两个future,获取两个future返回结果,并返回当前任务返回值 thenAcceptBoth 组合两个future,获取两个future任务返回结果

    1.2K20

    实测荣耀V20:7折价格,华为Mate 20一样AI体验

    具体9项指标对比中,荣耀V20全面落后。 ? 分数相差4000多,AI体验会不会有差别呢? 需要注意是,跑分只能够体现手机硬件上AI任务支持程度,体现是手机硬件AI性能表现。...日常生活中完成一些任务时效果怎么样,还需要进一步测试。 日常任务 华为Mate 20系列产品中AI功能,荣耀V20都能实现,因为使用相同AI引擎。...入口相机拍照界面左上角,进入之后,会有4个选项:物、翻译、购物、扫码,其中识别卡路里集成物功能中。 ?...最为关键是,这款机器起价仅为2999元,Mate 20系列产品相同配置为4499元,相差1500元。 七折价钱,买了基本上相同AI体验。...如果你智能手机上AI有体验,欢迎评论区跟我们互动~ 作者系网易新闻·网易号“各有态度”签约作者 — 完 —

    1.9K20

    值得收藏:一份非常完整 MySQL 规范(一)

    所有数据库对象名称禁止使用 MySQL 保留关键字(如果名中包含关键字查询时,需要将其用单引号括起来)。 数据库对象命名要能做到见名意,并且最后不要超过3 2 个字符。...谨慎使用 MySQL 分区 分区物理上表现为多个文件,逻辑上表现为一个 谨慎选择分区键,跨分区查询效率可能更低 建议采用物理分方式管理大数据。...,也会消耗更多 IO) 更有效利用缓存,避免读入无用冷数据 经常一起使用列放到一个中(避免更多关联操作) 7.禁止中建立预留字段预留字段命名很难做到见名义 预留字段无法确认存储数据类型...因为 MySQL 优化器选择如何优化查询时,会根据统一信息,每一个可以用到索引来进行评估,以生成出一个最好执行计划,如果同时有很多个索引都可以用于查询,就会增加 MySQL 优化器生成执行计划时间...每个 InnoDB 必须有个主键 InnoDB 是一种索引组织:数据存储逻辑顺序和索引顺序是相同

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    数据导入与预处理-第4章-数据获取python读取pdf文档

    pdf也是文本格式之一,最大特点是不能直接编辑,因此建议在编辑pdf文件时转换为可编辑格式,或者使用编辑工具直接创建pdf文件时简单地直接使用编辑器。...也就是说,PDF忠实地再现原稿文字、颜色和图像。 3 .可移植文档格式是电子文件格式 此文件格式与操作系统平台无关,即PDF文件Windows、Unix和苹果公司MAC操作系统中都是通用。...,文档除了doc和docx两种外,还有pdf格式,对此,这里提供一个pdf文件处理方法: 查看单个文件 E:\vscode\reddemo\edudata\08\普本\01.pdf,内容如下:...十、附表 附表1:专业XX配 附表2:专业XX示 附表3:实践XX平台 附表4:通XX平台 附表5:学科XX平台 附表6:专业XX平台 附表7:毕业XX矩阵 附表8:毕业XX矩阵...遍历dfnew1每一行数据,并part_8列数据进行正则表达式匹配,获取学时学分数据。

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