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PowerBI切片器搜索

制作PowerBI报告时,一般来说,我们都会创建一些切片器。为了节省空间,一般情况下尤其是类目比较多时候,大多采用下拉式: ?...不过,选项比较多时候,当你需要查找某个或者某几个城市销售额时,你会发现这是一件很难办事情,比如我们要看一下青岛销售额时: ?...你可能会来回翻好几遍才会找到,这时候再让你去找济南销售情况,你恐怕会抓狂。 那,有没有能够切片器中进行搜索选项呢? 答案是:有的。 如图: ?...只要在Power BI Desktop报告鼠标左键选中切片器,按一下Ctrl+F即可。此时,切片器中会出现搜索框,搜索输入内容点击选择即可: ?...如果想同时看青岛和济南销售额,可以选中青岛后,重新搜索济南,然后按住Ctrl点击鼠标左键即可: ? 发布到云端,同样也可以进行搜索: ?

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DNN搜索场景应用

DNN搜索场景应用潜力,也许会比你想象更大。 --《阿里技术》 1.背 景 搜索排序特征在于大量使用了LR,GBDT,SVM等模型及其变种。...FNN基础上,又加上了人工一些特征,让模型可以主动抓住经验更有用特征。 ? ? 3. Deep Learning模型 搜索,使用了DNN进行了尝试了转化率预估模型。...转化率预估是搜索应用场景一个重要问题,转化率预估对应输入特征包含各个不同域特征,如用户域,宝贝域,query域等,各种特征维度都能高达千万,甚至上亿级别,如何在模型处理超高维度特征,成为了一个亟待解决问题...以上流程,无法处理有重叠词语两个查询短语关系,比如“红色连衣裙”,“红色鞋子”,这两个查询短语都有“红色”这个词语,但是往常处理,这两者并没有任何关系,是独立两个查询ID,如此一来可能会丢掉一些用户对某些词语偏好...实时streaming样本分布不均匀 现象:线上环境比较复杂,不同来源日志qps和延迟都不同,造成不同时间段样本分布不一样,甚至短时间段内样本分布异常。

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Solr搜索人名小建议

搜索人名是我们许多应用程序中经常用到功能。比如对书店来说,按作者名检索功能就相当重要。虽然很难起一个完美的名字,但是我们可以使用Solr一些功能,使绝大多数英文名搜索达到绝佳效果。...如果我们能够解决两个主要问题,人名搜索问题就解决一大半了。 作者姓名重排,无论是文档还是查询,有些部分都被省略了:(Doug Turnbull, D. Turnbull, D. G....] [dougl] [dougla] [douglas] 有关此过滤器(以及Solr许多其他过滤器)需要注意是,每个生成标记最终索引文档占据相同位置。...Turnbull出现每一处(以及有David G. Turnbull地方)! 结合 好,进入下一环节。现在用户搜索输入“Turnbull,D.”。然后呢?...首先,如上所述,所有生成标记在标记流中共享位置。所以[D.]和[Douglas]索引文档处于相同位置。这意味着,当位置重要时(如在词组查询)“D.

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必会算法:旋转有序数组搜索

大家好,我是戴先生 今天给大家介绍一下如何利用玄学二分法找出目标值元素 想直奔主题可直接看思路2 ##题目 整数数组 nums 按升序排列,数组值互不相同 传递给函数之前,nums...: 将数组第一个元素挪到最后操作,称之为一次旋转 现将nums进行了若干次旋转 给你 旋转后 数组 nums 和一个整数 target 如果 nums 存在这个目标值 target 则返回它下标...这样思路就非常清晰了 二分查找时候可以很容易判断出 当前中位数是第一段还是第二段 最终问题会简化为一个增序数据普通二分查找 我们用数组[1,2,3,4,5,6,7,8,9]举例说明 target...所以可以判断出 此时mid=4是处在第一段 而且目标值mid=4前边 此时,查找就简化为了增序数据查找了 以此类推还有其他四种情况: mid值第一段,且目标值前边 mid值第二段...,且目标值前边 mid值第二段,且目标值后边 mid值就是目标值 ###代码实现2 套用二分查找通用公式 思路2代码实现如下 public static int getIndex(int

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VimVi删除行、多行、范围、所有行及包含模式

使用linux服务器,免不了和vi编辑打交道,命令行下删除数量少还好,如果删除很多,光靠删除键一点点删除真的是头痛,还好Vi有快捷命令可以删除多行、范围。 删除行 Vim删除一行命令是dd。...以下是删除行分步说明: 1、按Esc键进入正常模式。 2、将光标放在要删除行上。 3、键入dd并按E​​nter键以删除该行。 注:多次按dd将删除多行。...删除多行 要一次删除多行,请在dd命令前添加要删除行数,例如,要删除五行,请执行以下操作: 1、按Esc键进入正常模式。 2、将光标放在要删除第一行上。...删除包含模式行 基于特定模式删除多行语法如下: :g//d 全局命令(g)告诉删除命令(d)删除所有包含行。 要匹配与模式不匹配行,请在模式之前添加感叹号(!): :g!.../foo/d-删除所有不包含字符串“foo”行。 :g/^#/d-从Bash脚本删除所有注释,模式^#表示每行以#开头。 :g/^$/d-删除所有空白行,模式^$匹配所有空行。

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NLP技术搜索推荐场景应用

NLP技术搜索推荐应用非常广泛,例如在搜索广告CTR预估模型,NLP技术可以从语义角度提取一些对CTR预测有效信息;搜索场景,也经常需要使用NLP技术确定展现物料与搜索query相关性...今天这篇文章梳理了NLP技术搜索推荐场景3个方面的应用,分别是NLP提升CTR预估效果、NLP解决搜索场景相关性问题、NLP信息优化基于推荐系统效果。...首先在干净相关性语料数据以及人工标注高质量数据上训练BERT模型,然后利用这个模型对搜索日志用户行为数据打分,得到大量包含相关性打分数据。...4 总结 本文主要介绍了NLP技术搜索推荐场景应用。...搜索推荐,文本信息是很常见一种信息来源,因此如何利用文本信息提升CTR预估、推荐等模型效果,以及如何利用NLP技术解决相关性问题,都是搜推广场景很有价值研究点。 END

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Linux 系统手动滚动日志方法

一点背景介绍 Linux 系统安装完成后就已经有很多日志文件被纳入到日志滚动范围内了。另外,一些应用程序安装时也会为自己产生日志文件设置滚动规则。...日志滚动过程,活动日志会以一个新名称命名,例如 log.1,之前被命名为 log.1 文件则会被重命名为 log.2,依此类推。...在这一组文件,最旧日志文件(假如名为 log.7)会从系统删除。...$ grep wtmp /var/lib/logrotate/status "/var/log/wtmp" 2020-3-12-11:52:57 总结 到此这篇关于 Linux 系统手动滚动日志文章就介绍到这了...,更多相关linux 滚动日志内容请搜索ZaLou.Cn以前文章或继续浏览下面的相关文章希望大家以后多多支持ZaLou.Cn!

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深度学习搜索业务探索与实践

文章分享了深度学习酒店搜索NLP应用,并重点介绍了深度学习排序模型美团酒店搜索演进路线。...本文会首先介绍一下酒店搜索业务特点,作为O2O搜索一种,酒店搜索和传统搜索排序相比存在很大不同。第二部分介绍深度学习酒店搜索NLP应用。...因为用户是来找信息,网页搜索重点是保证查询结果和用户意图相关性,而在商品搜索和酒店搜索,用户主要目的是查找商品或服务,最终达成交易,目标上有较大区别。...同义词:北京搜索“一”和搜索“北京第一学”,其实都是同一个意思,需要挖掘同义词。 ?...我们尝试了双向LSTM+CRF,并在实际应用做了些改动:由于CRF阶段已经积累了一批人工特征,实验发现把这些特征加上效果更好。加了人工特征双向LSTM+CRF是酒店搜索NER问题主模型。

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深度学习视觉搜索和匹配应用

在这篇文章,我将介绍一些我们工作,即使用预先训练好网络来遥感数据目标检测任务避免标注大型训练数据集大量繁琐工作。 2019年9月旬,我参加了北欧遥感会议。...在这篇文章其余部分,我将展示一些我们实验室中所做工作,这些工作是将一个一个领域(ImageNet自然图像)训练过网络用于另一个领域(航拍图像)进行基于图像搜索。...视觉搜索以及所需训练数据 深度学习或其他机器学习技术可用于开发识别图像物体鲁棒方法。对于来自飞机航拍图像或高分辨率卫星照片,这将使不同物体类型匹配、计数或分割成为可能。...我们可以选择再运行一次迭代搜索,通过选择更多我们满意片段,并再次运行排序: ? ? 船只仍在前100名之列,这是一个好迹象。请注意,我们之前标记为满意片段不再出现在交互式细分。...然而,我们例子,我们选择测试一种更简单启发式来匹配船:我们排序从M之前选择了100个随机片段(正样本),N之后选择了100个随机片段(负样本)。

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ElasticSearch搜索引擎SpringBoot实践

:9200/这个地址(该地址需要配到springboot项目中去) ---- Spring工程创建 这部分没有特殊要交代,但有几个注意点一定要当心 注意在新建项目时记得勾选web和NoSQLElasticsearch...创建工程时勾选Nosqles依赖选项 项目自动生成以后pom.xml中会自动添加spring-boot-starter-data-elasticsearch依赖: ...数据插入效果 我们来做一下搜索测试:例如我要搜索关键字“南京” 我们浏览器输入: http://localhost:6325/entityController/search?...name=南京 搜索结果如下: ? 关键字“南京”搜索结果 刚才插入5条记录包含关键字“南京”四条记录均被搜索出来了!...当然这里用是standard分词方式,将每个中文都作为了一个term,凡是包含“南”、“京”关键字记录都被搜索了出来,只是评分不同而已,当然还有其他一些分词方式,此时需要其他分词插件支持,此处暂不涉及

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深度学习搜索业务探索与实践

本文会首先介绍一下酒店搜索业务特点,作为O2O搜索一种,酒店搜索和传统搜索排序相比存在很大不同。第二部分介绍深度学习酒店搜索NLP应用。...用户美团平台可以找到他们所需要服务,商家美团可以售卖自己提供服务,而搜索在其中扮演角色就是“连接器”。大部分用户通过美团App找酒店是从搜索开始搜索贡献了大部分订单,是最大流量入口。...因为用户是来找信息,网页搜索重点是保证查询结果和用户意图相关性,而在商品搜索和酒店搜索,用户主要目的是查找商品或服务,最终达成交易,目标上有较大区别。...同义词:北京搜索“一”和搜索“北京第一学”,其实都是同一个意思,需要挖掘同义词。 [1683aac7e42e3441?...我们尝试了双向LSTM+CRF,并在实际应用做了些改动:由于CRF阶段已经积累了一批人工特征,实验发现把这些特征加上效果更好。加了人工特征双向LSTM+CRF是酒店搜索NER问题主模型。

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干货 | XGBoost携程搜索排序应用

作者简介 曹城,携程搜索部门高级研发工程师,主要负责携程搜索个性化推荐和搜索排序等工作。...一、前言 互联网高速发展今天,越来越复杂特征被应用到搜索,对于检索模型排序,基本业务规则排序或者人工调参方式已经不能满足需求了,此时由于大数据加持,机器学习、深度学习成为了一项可以选择方式...说起机器学习和深度学习,是个很大的话题,今天我们只来一起聊聊传统机器学习XGBoost大搜排序实践。 二、XGBoost探索与实践 聊起搜索排序,那肯定离不开L2R。...; 数据埋点/数据抽取:这是两种方式,可以根据实际需求进行选择; 数据埋点:可以在线上实时生成特征,然后进行日志埋点,离线分析时候可以直接从日志拉取即可,这种方式,需要提前进行埋点。...四、模型工程实践 4.1 评估指标制定 搜索业务,考虑有以下两种情况: 看重用户搜索成功率,即有没有点击; 看重页面第一屏曝光点击率; 文章开头提到L2R三种分类,我们XGBoost

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ElasticSearch搜索引擎SpringBoot实践

id=5&name=中国南边好像没有叫带京字城市了 数据插入效果如下(使用可视化插件elasticsearch-head观看): [数据插入效果] 我们来做一下搜索测试:例如我要搜索关键字“南京”...我们浏览器输入: http://localhost:6325/entityController/search?...name=南京 搜索结果如下: [关键字“南京”搜索结果] 刚才插入5条记录包含关键字“南京”四条记录均被搜索出来了!...当然这里用是standard分词方式,将每个中文都作为了一个term,凡是包含“南”、“京”关键字记录都被搜索了出来,只是评分不同而已,当然还有其他一些分词方式,此时需要其他分词插件支持,此处暂不涉及...--- 后记 作者更多原创文章云加社区 初探Kotlin+SpringBoot联合编程 Spring Boot日志框架实践 SpringBoot优雅编码之:Lombok加持 --- [CodeSheep

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神经结构搜索机器翻译应用

所以空间设计上需要包含Transformer结构。如图1, ? 图1 每个块搜索空间 整个是一个块搜索空间,左分支和右分支搜索空间是一致。...这种空间设计整体上也是模仿图像领域,将搜索单元结构进行堆叠,但是也有人指出,这样做其实破坏了结构多样性[6],没有能够将结构搜索能力完全发挥出来,同时作者搜索时候也将每个单元结构块数量进行固定...重复这个过程一直到训练到了最大训练步数。能使用这种方法是因为作者假设了生成模型都是没有过拟合,所以适应度是会随着训练步数增加而增加,作者也实验证明了这一点。...最后三行从经验上证明PDH方法是没有过拟合训练步数基础上实施。 之后文中从性能上不同任务不同参数情况下和标准Transformer结构进行了比较,如表2所示, ?...虽然最后得到结构性能上的确是优于标准Transformer,不过搜索过程还是使用了大量计算资源——超过200块TPU,如何更加高效搜索出优秀模型,依然是亟待解决问题,同时这项工作搜索空间设计上也是离散

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Docker支持更深入容器日志分析

第一批被认可日志专业合作伙伴包括Amazon CloudWatch、elastic.co、Graylog、Rapid7/Logentries、Loggly、Papertrail、Sematext Logsene...DockerETP计划是为了确保日志管理方案不但集成Docker环境,而且可以扩展应用程序跨平台可移植性。...比如Amazon CloudWatch,直接集成于Docker Engine日志驱动(1.6或以上版本),以及其他提供容器化代理来允许Docker API调用外部收集系统。...该整合也将允许许多企业将Docker日志集成到它们当前日志方案,降低它们进行容器化和微服务化体系架构尝试风险。...就在几个月前,Docker欧洲会议期间也发布了几项旨在使Docker容器更容易为主机和云供应商提供基于Docker服务。

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Linux 实时监控日志文件命令方法

当你在你 Linux 桌面、服务器或任何应用遇到问题时,你会首先查看各自日志文件。日志文件通常是来自应用文本和信息流,上面有一个时间戳。它可以帮助你缩小具体实例,并帮助你找到任何问题原因。...一般来说,所有的日志文件都位于 /var/log 。这个目录包含以 .log 为扩展名特定应用、服务日志文件,它还包含单独其他目录,这些目录包含其日志文件。.../log/dmesg 如果你想监控 http 或 sftp 或任何服务器,你也可以在这个命令监控它们各自日志文件。...使用 lnav(日志文件浏览器) lnav Running lnav 是一个很好工具,你可以用它来通过彩色编码信息以更有条理方式监控日志文件。 Linux 系统,它不是默认安装。...使用 lnav,你可以通过 SQL 查询日志文件,以及其他很酷功能,你可以 官方网站 上了解。

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日志记录Java异常信息正确姿势

遇到问题 今天遇到一个线上BUG,执行表单提交时失败,但是从程序日志中看不到任何异常信息。...原因分析 先来看一下Java异常类图: ? Throwable是Java中所有异常信息顶级父类,其中成员变量detailMessage就是调用e.getMessage()返回值。...enableSuppression) suppressedExceptions = null; } 显然,从源码可以看到Throwable默认构造函数是不会给detailMessage...所以,程序日志不要单纯使用getMessage()方法获取异常信息(返回值为空时,不利于问题排查)。...正确做法 Java开发,常用日志框架及组件通常是:slf4j,log4j和logback,他们关系可以描述为:slf4j提供了统一日志API,将具体日志实现交给log4j与logback。

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