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R:每个比较对的整齐行

相关·内容

==与equals比较理解

(理解为:开辟内存空间)) 我们深入去分析一下s1与s2两个对象 s1相当于开辟了一个内存空间(但是java常量池里面有装着一个很常见常量,所以s1仅仅只是把地址指向了常量池已经开辟内存地址“abc...==理解为:比较是内存空间(也就是第一次内存地址) equals理解为:比较是最终内存指向。 是不是很好理解呢?...我想我们一看就应该很清楚明白晓得了最终答案了 还有一个问题就是:如果我比较对象呢?...,吧?...也就是一个内存地址不一样。 我们分析第一个equals:最终指向内存地址也不一样,吧?因为他们最终内存地址就是他们自己开辟那个内存空间地址。(name仅仅只是一个属性值而已!)

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每个线程自己Cell变量value

可能你会觉得,线程 t2 不就是要将"A"改为"C"嘛,虽然中间变化了,但对 t2 也没影响呀比如:你银行卡里有10w,中间你领了工资1w,然后,又被扣除还了房贷1w,此时,你银行卡里还是10w。...遴选公务员虽然结果没变,但余额已经不是原来余额了。而且,你一定在意中间你钱去哪里了,所以是不一样。中间记账明细,其实我们是关心,因为这个时候你已经犯法了。...其实其实就是加了版本号,每一次修改,版本号都 +1。比对是 内存值 + 版本号 是否一致。代码示例:解决ABA问题 有且只有一个线程执行成功,其他线程都会失败,不断重试(自旋),自旋会成为瓶颈。...而LongAdder思想就是把要操作目标资源[分散]到数组Cell中,遴选公务员每个线程自己Cell变量value进行原子操作,大大降低了失败次数。...这就是为什么在高并发场景下,推荐使用LongAdder原因。http://www.gongxuanwang.com/

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每个问题答案都是贝叶斯模型比较,假设竞争

为了比较相同数据不同模型——即执行贝叶斯模型比较——有必要评估每个模型 证据。这是在特定模型下某些数据进行采样概率,也称为综合或边际似然。...图 1G 显示了每个参数存在与不存在概率,该概率是通过每个参数执行单独系列模型比较来计算(Penny 等人,2010)。...换句话说,对于每个参数,将打开该参数所有模型汇总证据与关闭该参数所有模型汇总证据进行比较。...使用贝叶斯模型平均来总结最佳简化模型参数后验,并使用家庭贝叶斯模型比较来计算每个参数概率。...有 R 个已知扰动可以驱动网络中活动,在矩阵 列中编码为时间序列,其中 t 索引时间,由矩阵 参数化。参数 是以 Hz 为单位速率常数。方程第二行。

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比较R语言机器学习算法性能

比较并选择R语言机器学习模型 在本节中,你将会学到如何客观地比较R语言机器学习模型。 通过本节中案例研究,你将为皮马印第安人糖尿病数据集创建一些机器学习模型。...此函数可以检查模型是可比较,并且模型都使用同样训练方案(训练控制配置)。这个对象包含每个待评估算法每次折叠和重复评估指标。 下一节中我们使用到函数都需要包含这种数据对象。...比较R语言机器学习算法点图 平行线图(Parallel Plots) 这是另一种查看数据方式。它显示了每个被测算法每次交叉验证折叠试验行为。...比较R语言机器学习算法平行线图 散点图矩阵(Scatterplot Matrix) 这创建了一个算法所有折叠试验结果与其他算法相同折叠试验结果比较散点图矩阵。每一都进行了比较。...比较R语言机器学习算法散点图矩阵 成对XY图(Pairwise xyPlots) 你可以使用xy图,两种机器学习算法折叠试验精度进行成对比较

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R语言通过WinBUGSMGARCH和MSV模型进行贝叶斯估计和比较

多变量广义自回归条件异方差(MGARCH)和多变量随机波动率(MSV)模型与马尔可夫链蒙特卡罗方法贝叶斯估计和比较可以直接和成功地在WinBUGS包中进行。...经济全球化和金融市场完整性促进了资产定价,风险管理,投资组合选择等各个领域多元波动建模需求。...在本文中,我们将通过WinBUGS(使用Gibbs采样为WINDOWS OS进行贝叶斯推断)MGARCH和MSV模型进行估计和比较, 首先,WinBUGS包含一个专家系统,可以从完全条件后验分布中选择最佳算法进行采样...其次,WinBUGS包含偏差信息标准(DIC)模块,可以根据模型拟合优度和复杂度评估和比较相同数据不同模型。现在DIC被认为是一个强有力贝叶斯模型比较标准,而不是AIC和BIC。...六种模型DIC值条形图。 ? 在CCt-MSV模型中平滑波动率估计值h t。 ? 最后,中国上海证券交易所(SSE)行业指数周回报实证研究说明了MGARCH和MSV模型贝叶斯估计和比较

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如何矩阵中所有值进行比较

如何矩阵中所有值进行比较? (一) 分析需求 需求相对比较明确,就是在矩阵中显示值,需要进行整体比较,而不是单个字段值直接进行比较。如图1所示,确认矩阵中最大值或者最小值。 ?...(二) 实现需求 要实现这一步需要分析在矩阵或者透视表情况下,如何整体数据进行比对,实际上也就是忽略矩阵所有维度进行比对。上面这个矩阵维度有品牌Brand以及洲Continent。...只需要在计算比较时候维度进行忽略即可。如果所有字段在单一表格中,那相对比较好办,只需要在计算金额时候忽略表中维度即可。 ? 如果维度在不同表中,那建议构建一个有维度组成表并进行计算。...可以通过summarize构建维度表并使用addcolumns增加计算值列,达到同样效果。之后就比较简单了,直接忽略维度计算最大值和最小值再和当前值进行比较。...当然这里还会有一个问题,和之前文章中类似,如果同时具备这两个维度外部筛选条件,那这样做的话也会出错,如图3所示,因为筛选后把最大值或者最小值给筛选掉了,因为我们要显示是矩阵中值进行比较,如果通过外部筛选后

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| SAS R Python比较

今天再推荐一篇文章作为补充资料,这篇文章讨论就是SAS、R和Python这三个工具,从几个方面进行了比较每个方面都给予了打分。...本文再这三个工具进行比较和讨论,希望大家可以从中获得收益。 难道这样比较还不够多吗? 很多了!...但,太贵了,并且对于一些最新统计分析方法,SAS更新比较慢。 (2)RR可以看做SAS一个“开源版本”,在学术研究上应用一直很广泛。...图形处理能力 SAS在“功能性”图形处理上表现不错,然而仅仅是“功能性”而言。如果你想图进行一些定制化修改,则需要去了解纷繁难懂SAS图形包。...SAS在端到端部署上(可视化分析、数据仓库等),曾经有巨大优势,但由于近年一些平台如SAP HANA和Tableau上R集成和支持,使得SAS这一优势下降。

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Python、 R 语言、SAS、SPSS 优缺点比较

因为R语言是开源,所以互联网企业很多在手还有一些通迅行业咨询公司,不过上手还是需要长期学习; SPSS界面友好型,不过企业用正版也要很大一些数,不过一般是市场研究用比较多,如果你会用SPSS编程其实功能还是比较强大...,听说支付宝都不用,而是用R语言,而且SAS学习没人指导很难学; 所以看小伙伴选择,想在传统或者咨询公司做SPSS比较合适,想去金融特别是银行业SAS不错,想进互联网公司学R语言可能是比较明智;...Python是一套比较平衡语言,各方面都可以,而R是在统计方面比较突出,可在处理海量数据可能就比较难胜认。 Python与R不同,Python是一门多功能语言。...python可以直接处理上G数据;R不行,R分析数据时需要先通过数据库把大数据转化为小数据(通过groupby)才能交给R做分析,因此R不可能直接分析行为详单,只能分析统计结果。...Python=R+SQL/Hive R优势在于有包罗万象统计函数可以调用,特别是在时间序列分析方面(主要用在金融分析与趋势预测)无论是经典还是前沿方法都有相应包直接使用;相比python在这方面贫乏不少

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使用sklearn多分类每个类别进行指标评价操作

今天晚上,笔者接到客户一个需要,那就是:多分类结果每个类别进行指标评价,也就是需要输出每个类型精确率(precision),召回率(recall)以及F1值(F1-score)。...使用sklearn.metrics中classification_report即可实现多分类每个类别进行指标评价。.../train_data/train2.txt",'r') as rf: train_lines = rf.readlines() for train_line in train_lines:...fit,找到该part整体指标,如均值、方差、最大值最小值等等(根据具体转换目的),然后该partData进行转换transform,从而实现数据标准化、归一化等等。。...值 print ("xgb_muliclass_auc:",test_auc2) 以上这篇使用sklearn多分类每个类别进行指标评价操作就是小编分享给大家全部内容了,希望能给大家一个参考。

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R语言重复测量数据多重比较

前面介绍了多个样本均数多重比较,多样本非参数检验后多重比较R语言多个样本均数多重比较 R语言非参数检验后多重比较 今天学习下重复测量数据多重比较,本篇内容和课本结果差异较大,如有错误欢迎指出...组间差别多重比较 LSD/SNK/Tukey/Dunnett/Bonferroni等方法都可以,和多个均数比较多重检验一样。...6.324555e-01 -0.4780914 ## t4 6.324555e-01 0.5345225 3.162278e-01 0.1195229 然后继续进行方差分析,此时是单纯探索时间因变量影响...时间点比较 课本说因为事后检验重复次数太多难以承受,但是我们用计算机很快,所以用事后检验也没什么问题。 事后检验可以参考组间比较,根据组别进行分组,分组比较不同时间点差别。...事前检验课本采用配对t检验,全都和t0数据进行比较

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“不同数据来源生存分析比较补充说明

前面我学徒一个推文:不同数据来源生存分析比较 , 代码细节和原理展现做非常棒,但是因为学徒TCGA数据库知识不熟悉,所以被捉到了一个bug,先更正一下: 有留言说:“TCGA里病人01-09是肿瘤...,>10是正常,他没有根据病人barcode去掉正常组织。...(其他来源数据也是一样做法) 回到我数据 和上次一样,先读取数据并预处理 rm(list = ls()) options(stringsAsFactors = F) # 下面的两个数据文件均是手动下载...,select_exp.txt是取了想要两种基因数据,因为原数据包含所有基因表达信息,读进R里非常慢 exp=read.table("select_exp.txt",sep = '\t',header...上次结果如下: ? 比较之下差别还是很大,以后要多多注意了。

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R语言非参数检验后多重比较

之前介绍了多个样本均数多重比较,今天说说kruskal-Wallis H检验后多重比较,Friedman M检验后多重比较。 也是和课本对照着来,孙振球,徐勇勇《医学统计学》第四版。...非参数检验后多重比较,我们也是用这个宝藏R包:PMCMRplus。 kruskal-Wallis H检验及多重比较 使用课本例8-5数据。...Nemenyi检验,我们通过多重比较全能R包PMCMRplus实现。...Friedman M检验及多重比较 使用课本本例8-9数据,这个方式适用于随机区组设计资料多样本比较。...进行Friedman M检验需要矩阵形式数据(这个是R语言里为数不多不支持formula形式统计检验函数之一),可以自己输入,也可以直接读取spss格式数据,然后变成矩阵即可。

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R语言系列第四期:③R语言表格数据率比较

连续型数据组间比较往往可以采用t检验/wilcoxon检验或者ANOVA方差分析/KW检验来完成。但是对于分类资料来说,这些方法就是行不通了。...详情点击:R语言系列第四期:①R语言单样本双样本差异性检验R语言系列第四期:②R语言多组样本方差分析与KW检验 在这个部分我们会介绍一系列用于分析表格数据函数,我们会着重看prop.test(),binom.test...,也就是计算(p1/(1-p1))/(p2/(1-p2))区间,是一个衡量Fisher检验中相关程度指标,得到结果可以跟1比较。...这个检验本质是一个用分数不同部分进行加权线性回归,我们当前数据进行检验,就成为了一个自由度为1χ2检验。...,而每个格子里数值代表是各自贡献量。

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