客户生存与流失预测客户流失率是评估不断增长的业务的最重要指标之一。
虽然这不是最幸福的衡量标准,但它可以使您的公司了解保留客户的事实。
Heroku应用程序MyHeroku应用程序::生存分析生存分析是统计的一个分支,用于分析直到一个或多个事件(例如生物体死亡和机械系统故障)发生之前的预期持续时间。
Kaplan-Meier曲线(我的博客)脚步步骤1问题定义关键的挑战是预测单个客户能否会流失。
第2步数据采集用于此分类问题的数据集来自Kaggle,并来自IBM示例数据集集合()。
第三步探索性数据分析收集数据后,将执行几个步骤来探索数据。
此步骤的目标是了解数据结构,进行初始预处理,清理数据,识别数据中的模式和不一致之处(例如,偏度,离群值,缺失值),并建立和验证假设。
第4步特征工程在特征工程中,从现有特征生成新特征,并在将所有特征转换
2018/10/22 3:11:14 7.78MB JupyterNotebook
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使用正点原子STM32F407探索者开发板实现TIMER3触发DMA+DAC波形数据采集使用TFT屏幕显示波形实现简易示波器功能1、采样率最高500kHz定时器两微秒触发一次ADC转换(168M时钟下ADC应该还能更快但现在暂时没办法让它速度更快了)2、定时器3触发ADC转换DMA读取数据并DMA中断刷新波形刷点能达到60Hz以上刷线只能达到26Hz左右3、KEY_UP运行停止状态切换KEY1KEY2增加减小功能KEY2时基触发电平选择PF9DMA中断指示PF10主程序运行指示PA5ADC数据输入4、稳定波形使用触发触发点设置为屏幕中心下降沿触发测频使用两个下降沿间隔时间计算就算是简易的也做得太不好了许多关键问题处理不了对于我来说改进空间还非常大
2020/3/3 21:29:39 4.41MB 简易示波器 STM32F407
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3190RFID数据采集器固件升级包;
MC3190刷中文,懂行的人谨慎运用。
刷机是有风险的
2017/11/27 15:01:07 70.91MB 3190Z
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分析了传统网络安全防御体系的不足及应用大数据技术进行网络安全分析的优势,并在此基础上提出了一种集安全数据采集、处理、分析和安全风险发现、监测、报警、预判于一体的安全态势感知平台。
该平台整合安全区域内用户终端、网络链路、应用系统、数据流量等各类感知数据源,经统一汇聚存储后,利用机器智能分析技术,结合数据处理、安全规则模型、攻击推理模型等分析算法,将看似毫无联系、混乱无序的安全日志、报警数据转化成直观的可视化安全事件信息,从海量数据中挖掘要挟情报,从而实现风险发现、安全预警和态势感知,提升安全监测的攻击发现和安全态势感知的能力。
2015/4/20 12:40:08 1.7MB situation
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基于LabVIEW数据采集零碎,包括电流信号、电压信号、震动信号三种不同的采集模块
2015/4/21 13:42:10 21KB 数据采集
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基于LabVIEW串口通信的多路数据采集零碎设计
2018/6/25 8:47:54 477KB labview 串口
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针对当前严重的窃电现象以及现有防窃电措施不足的问题,提出并设计了一种基于RN8209防窃电电能表,该电能表能够完成相线、零线电流与电网电压的采集与计算,处理了数据采集与处理的实时性问题,单片机根据相线与零线的功率大小对用户用电状况进行实时监测,对各种窃电方式准确甄别。
研究结果表明,该系统能够准确、实时地检测出窃电行为,并具有高精度、运行稳定可靠等特点。
2022/9/8 12:08:29 562KB RN8209 防窃电
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labview的登陆界面示例,界面还算美观,有密码错误弹出提示,最多限制输入4次密码,当然在后台程序可以修正的,做数据采集项目用的上
2022/9/8 11:38:06 721KB labview 登陆界面 输入密码限制
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《GPS使用程序设计》是一本实用的全球定位系统(GPS)定位程序设计工具书。
它包括了GPS使用和开发中全部常用的内容。
《GPS使用程序设计》共分十章,它们是:绪论、数据采集和格式转换、卫星位置计算、绝对定位、相对定位、差分GPS定位、动态定位、辅助计算工具、GPS+GLONASS组合以及菜单界面设计。
《GPS使用程序设计》总结了多年的工作实践和研究成果,以38种不同功能的数学模型及完整的源程序奉献给读者。
《GPS使用程序设计》可供从事航空、航海、港口、航道、公路、铁路、勘测、地质、石油、测绘、水利、公安、保险、银行、探险等专业的使用、开发、研究和教学人员参考。
2022/9/8 3:31:42 5.22MB gps 应用程序设计 pdf
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这是个人做的一个实用小项目,次要用于与下位机设备通信,将下位机采集的数据实时显示并记录,界面设计参考Windows任务管理器
2022/9/6 20:13:09 1.97MB C# 串口
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡