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      隱性通貨膨脹和通貨膨脹區(qū)別?

      時(shí)間:2025-04-13 16:48 人氣:0 編輯:招聘街

      一、隱性通貨膨脹和通貨膨脹區(qū)別?

      隱性通貨膨脹,又叫抑制性通貨膨脹,是指物價(jià)水平的上漲沒有完全通過公開的物價(jià)指數(shù)表現(xiàn)出來。在某商品的過渡需求壓力下,由于價(jià)格被政府管制,而出現(xiàn)價(jià)格不能充分的上漲,因而在現(xiàn)行的價(jià)格水平下,買不到該商品,同時(shí)價(jià)格的限制,導(dǎo)致生產(chǎn)商不愿生產(chǎn),而出現(xiàn)了該商品普遍短缺,有價(jià)無貨,黑市猖獗等現(xiàn)象。

      通貨膨脹是造成一國貨幣貶值的物價(jià)上漲。是指在貨幣流通條件下,因貨幣供給大于貨幣實(shí)際需求,也即現(xiàn)實(shí)購買力大于產(chǎn)出供給,導(dǎo)致貨幣貶值,而引起的一段時(shí)間內(nèi)物價(jià)持續(xù)而普遍地上漲現(xiàn)象。

      二、通貨膨脹的原因什么叫通貨膨脹如何應(yīng)對(duì)通貨膨脹?

      通貨膨脹,顧名思義,就是流通中的貨幣膨脹了,多了。通貨膨脹是一種貨幣現(xiàn)象。當(dāng)然這里的貨幣是紙幣,而非貴金屬貨幣,紙幣是政府發(fā)行流通的貨幣。通貨膨脹簡單地講就是票子“毛了”,錢不值錢了,購買力下降了。

      通貨膨脹就是貨幣流通量超過經(jīng)濟(jì)運(yùn)行需要的貨幣量。比如,一個(gè)經(jīng)濟(jì)體生產(chǎn)了一把斧頭,2個(gè)桌子,三個(gè)碗,10斤糧食,經(jīng)濟(jì)中需要100元貨幣作為交易中介,結(jié)果發(fā)行了200元的貨幣。結(jié)果怎樣?2兩塊錢當(dāng)一塊錢用。通俗地說就是錢不值錢了。

        這么看的話,通貨膨脹對(duì)債務(wù)人走好處,對(duì)債權(quán)人沒有好處。比如,甲借乙100元,說好月息1%,一個(gè)月后,甲還乙101元,但是這個(gè)月的通貨膨脹是5%,也就是一個(gè)月后的105元和現(xiàn)在的100元的購買力一樣,而甲才還乙101,相當(dāng)于少還了乙4元錢。如果甲是窮人,那這通貨膨脹劉對(duì)甲有好處,少還錢了嘛。如果乙是窮人,就對(duì)乙沒好處,因?yàn)槌粤?元的虧。

        在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)條件下,除非發(fā)生嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或金融危機(jī),否則,通貨膨脹是必然的。紙幣有政府發(fā)行,政府還要借債。政府怎么少還債呢?多發(fā)鈔票,讓鈔票貶值,實(shí)際還的錢自然少了。當(dāng)然,鈔票也不能打過了,造成惡性通貨膨脹。那樣容易造成社會(huì)不穩(wěn)定因素。所以,通貨膨脹是少不了的,不同的只是通貨膨脹的程度。有輕微的通貨膨脹,有嚴(yán)重的通貨膨脹,有惡性的通貨膨脹。

        如何抵制通貨膨脹?具體情況具體分析。

        抵抗輕微的通貨膨脹,可以購買投資產(chǎn)品。比如國債,基金,股票,房產(chǎn)等。根據(jù)個(gè)人的貨幣收入情況和抗風(fēng)險(xiǎn)能力自己選擇配置。投資理念不一樣的人,自然購買的資產(chǎn)也不一樣。這個(gè)一兩句話說不清楚??傊灰驺y行就行。存銀行,尤其是存短期的,是很不劃算的。

        抵抗惡性的通貨膨脹,購買資產(chǎn)恐怕不行了。最好的辦法是購買食物,水,以及黃金白銀等貴金屬。人總要吃飯喝水,惡性的通貨膨脹下,食物和水最重要,解放前,通貨膨脹很嚴(yán)重,很多人領(lǐng)工資夠就是跑步買米。為什么,晚去一會(huì),價(jià)格就高很多。為什么買貴金屬?因?yàn)閻盒酝ㄘ浥蛎浲{政權(quán)。黃金白銀等貴金屬是不分國界和政府,通吃的。

      三、為什么會(huì)通貨膨脹

      通貨膨脹是經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域一個(gè)重要的概念,它指的是物價(jià)普遍上升并且貨幣的購買力下降的現(xiàn)象。為什么會(huì)發(fā)生通貨膨脹?這是一個(gè)復(fù)雜的問題,涉及到多個(gè)因素的綜合影響。

      首先,需求拉動(dòng)的通貨膨脹是最常見的一種類型。當(dāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與人民生活水平提高,人們對(duì)商品和服務(wù)的需求會(huì)增加。供不應(yīng)求的情況下,供應(yīng)商會(huì)提高價(jià)格以平衡市場,從而導(dǎo)致通貨膨脹。

      此外,成本推動(dòng)的通貨膨脹也是一種常見形式。如果生產(chǎn)成本上升,包括原材料、勞動(dòng)力和能源成本的提高,企業(yè)可能會(huì)將這些成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者,導(dǎo)致商品價(jià)格上漲,進(jìn)而引發(fā)通貨膨脹。

      貨幣供應(yīng)是通貨膨脹的關(guān)鍵因素之一。當(dāng)央行過度發(fā)行貨幣時(shí),市場上的貨幣供應(yīng)量就會(huì)增加。隨著貨幣供應(yīng)的增加,購買力相對(duì)減小,物價(jià)上漲的壓力也會(huì)增加。

      通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響

      通貨膨脹對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生著深遠(yuǎn)影響。首先,通貨膨脹會(huì)削弱貨幣的購買力。消費(fèi)者需要支付更多的貨幣來購買同樣數(shù)量的商品和服務(wù)。這對(duì)個(gè)人和家庭的生活成本帶來了壓力,特別是對(duì)于固定收入的人來說。

      其次,通貨膨脹對(duì)投資和儲(chǔ)蓄的影響也是不可忽視的。由于通貨膨脹導(dǎo)致貨幣貶值,儲(chǔ)蓄的實(shí)際價(jià)值會(huì)下降。這使得人們更傾向于將資金投向?qū)嵨镔Y產(chǎn)或者進(jìn)行消費(fèi),而不是將其存儲(chǔ)在銀行中。

      此外,通貨膨脹還會(huì)導(dǎo)致利率上升。為了抑制通貨膨脹,央行通常會(huì)加息,以減少市場上的貨幣供應(yīng)量。高利率會(huì)增加借款成本,從而限制了企業(yè)和個(gè)人的投資和支出。

      應(yīng)對(duì)通貨膨脹的政策

      面對(duì)通貨膨脹,政府和央行可以采取一些措施來應(yīng)對(duì)。

      首先,央行可以通過調(diào)整貨幣政策來控制通貨膨脹。例如,通過提高利率和減少貨幣供應(yīng)來抑制通脹壓力。此外,央行還可以采取其他措施來影響貨幣市場,如購買政府債券和調(diào)整存款準(zhǔn)備金率。

      其次,政府可以推行財(cái)政政策來緩解通貨膨脹。例如,加大投資力度,提高生產(chǎn)效率,增加供應(yīng)量,以滿足消費(fèi)者需求。此外,政府還可以對(duì)一些關(guān)鍵商品進(jìn)行價(jià)格管制,以避免價(jià)格的過度上漲。

      此外,加強(qiáng)監(jiān)管和市場競爭也是緩解通貨膨脹的有效途徑。通過打擊壟斷和不正當(dāng)競爭行為,政府可以確保市場價(jià)格的合理和公正。另外,提高市場競爭程度也有助于降低商品價(jià)格,減少通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)。

      結(jié)論

      通貨膨脹是一個(gè)復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,涉及到供求關(guān)系、成本、貨幣政策等多個(gè)因素的綜合作用。它對(duì)個(gè)人、家庭和整個(gè)經(jīng)濟(jì)體都帶來了深遠(yuǎn)的影響。因此,政府和央行需要采取相應(yīng)的政策和措施來平衡經(jīng)濟(jì)發(fā)展與通貨膨脹的關(guān)系,以確保經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。

      四、通貨膨脹的商業(yè)思維

      通貨膨脹的商業(yè)思維

      通貨膨脹是一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)術(shù)語,指的是貨幣供應(yīng)過剩和物價(jià)普遍上升的現(xiàn)象。對(duì)于商業(yè)領(lǐng)域來說,通貨膨脹是一個(gè)需要深入了解并加以應(yīng)對(duì)的重要議題。在這篇博文中,我們將探討通貨膨脹對(duì)商業(yè)決策的影響以及如何采用一種經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的商業(yè)思維來應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。

      通貨膨脹對(duì)商業(yè)的影響

      通貨膨脹對(duì)商業(yè)運(yùn)營產(chǎn)生了多方面的影響。首先,通貨膨脹導(dǎo)致成本上升,包括原材料成本、工資成本和運(yùn)輸成本等。這將直接影響到企業(yè)的盈利能力和競爭力。其次,通貨膨脹會(huì)削弱消費(fèi)者的購買力,導(dǎo)致需求下降。企業(yè)需要找到新的市場定位和銷售策略,以適應(yīng)消費(fèi)者購買力的變化。最后,通貨膨脹也會(huì)引發(fā)金融市場波動(dòng),增加企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。

      應(yīng)對(duì)通貨膨脹的商業(yè)思維

      在面對(duì)通貨膨脹的挑戰(zhàn)時(shí),企業(yè)需要采取一種經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的商業(yè)思維來降低風(fēng)險(xiǎn)并保持競爭力。以下是一些應(yīng)對(duì)通貨膨脹的商業(yè)思維策略:

      1. 優(yōu)化供應(yīng)鏈管理:通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理,企業(yè)可以降低成本并提高效率。這包括尋找更具競爭力的供應(yīng)商、減少庫存和優(yōu)化物流等。
      2. 靈活定價(jià)策略:在通貨膨脹環(huán)境下,企業(yè)需要靈活調(diào)整定價(jià)策略以適應(yīng)市場需求和成本變化??梢钥紤]采用差異化定價(jià)、折扣促銷或增值服務(wù)等方法。
      3. 提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新:通過提升產(chǎn)品質(zhì)量和不斷創(chuàng)新,企業(yè)可以增加產(chǎn)品的附加值,提高市場競爭力。這將有助于抵抗通貨膨脹對(duì)銷售和利潤的負(fù)面影響。
      4. 有效管理現(xiàn)金流:在通貨膨脹的情況下,現(xiàn)金流的管理變得尤為重要。企業(yè)需要及時(shí)收回應(yīng)收賬款、合理規(guī)劃資金運(yùn)作,以確保資金的充足性和靈活性。
      5. 尋找新的市場機(jī)會(huì):通貨膨脹不僅帶來了風(fēng)險(xiǎn),也同時(shí)創(chuàng)造了新的市場機(jī)會(huì)。企業(yè)可以通過調(diào)整產(chǎn)品組合、拓展新的市場領(lǐng)域或進(jìn)軍國際市場等方式尋找增長點(diǎn)。

      這些商業(yè)思維策略將使企業(yè)能夠更好地適應(yīng)通貨膨脹的環(huán)境并發(fā)掘潛在的商機(jī)。然而,要真正應(yīng)對(duì)通貨膨脹的挑戰(zhàn),企業(yè)需要具備及時(shí)了解宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的能力,并且在決策時(shí)考慮到通貨膨脹的影響因素。只有這樣,企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

      結(jié)語

      通貨膨脹是商業(yè)領(lǐng)域必須面對(duì)的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。通過采取經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的商業(yè)思維,企業(yè)可以降低通貨膨脹帶來的風(fēng)險(xiǎn),并保持競爭力。優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、靈活定價(jià)策略、提升產(chǎn)品質(zhì)量和創(chuàng)新、有效管理現(xiàn)金流以及尋找新的市場機(jī)會(huì)等策略都將有助于企業(yè)應(yīng)對(duì)通貨膨脹的挑戰(zhàn)。只有具備正確的商業(yè)思維,企業(yè)才能在充滿變化和不確定性的商業(yè)環(huán)境中取得成功。

      五、mahout面試題?

      之前看了Mahout官方示例 20news 的調(diào)用實(shí)現(xiàn);于是想根據(jù)示例的流程實(shí)現(xiàn)其他例子。網(wǎng)上看到了一個(gè)關(guān)于天氣適不適合打羽毛球的例子。

      訓(xùn)練數(shù)據(jù):

      Day Outlook Temperature Humidity Wind PlayTennis

      D1 Sunny Hot High Weak No

      D2 Sunny Hot High Strong No

      D3 Overcast Hot High Weak Yes

      D4 Rain Mild High Weak Yes

      D5 Rain Cool Normal Weak Yes

      D6 Rain Cool Normal Strong No

      D7 Overcast Cool Normal Strong Yes

      D8 Sunny Mild High Weak No

      D9 Sunny Cool Normal Weak Yes

      D10 Rain Mild Normal Weak Yes

      D11 Sunny Mild Normal Strong Yes

      D12 Overcast Mild High Strong Yes

      D13 Overcast Hot Normal Weak Yes

      D14 Rain Mild High Strong No

      檢測數(shù)據(jù):

      sunny,hot,high,weak

      結(jié)果:

      Yes=》 0.007039

      No=》 0.027418

      于是使用Java代碼調(diào)用Mahout的工具類實(shí)現(xiàn)分類。

      基本思想:

      1. 構(gòu)造分類數(shù)據(jù)。

      2. 使用Mahout工具類進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)練模型。

      3。將要檢測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成vector數(shù)據(jù)。

      4. 分類器對(duì)vector數(shù)據(jù)進(jìn)行分類。

      接下來貼下我的代碼實(shí)現(xiàn)=》

      1. 構(gòu)造分類數(shù)據(jù):

      在hdfs主要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)文件夾路徑 /zhoujainfeng/playtennis/input 并將分類文件夾 no 和 yes 的數(shù)據(jù)傳到hdfs上面。

      數(shù)據(jù)文件格式,如D1文件內(nèi)容: Sunny Hot High Weak

      2. 使用Mahout工具類進(jìn)行訓(xùn)練,得到訓(xùn)練模型。

      3。將要檢測數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成vector數(shù)據(jù)。

      4. 分類器對(duì)vector數(shù)據(jù)進(jìn)行分類。

      這三步,代碼我就一次全貼出來;主要是兩個(gè)類 PlayTennis1 和 BayesCheckData = =》

      package myTesting.bayes;

      import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

      import org.apache.hadoop.fs.FileSystem;

      import org.apache.hadoop.fs.Path;

      import org.apache.hadoop.util.ToolRunner;

      import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.training.TrainNaiveBayesJob;

      import org.apache.mahout.text.SequenceFilesFromDirectory;

      import org.apache.mahout.vectorizer.SparseVectorsFromSequenceFiles;

      public class PlayTennis1 {

      private static final String WORK_DIR = "hdfs://192.168.9.72:9000/zhoujianfeng/playtennis";

      /*

      * 測試代碼

      */

      public static void main(String[] args) {

      //將訓(xùn)練數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成 vector數(shù)據(jù)

      makeTrainVector();

      //產(chǎn)生訓(xùn)練模型

      makeModel(false);

      //測試檢測數(shù)據(jù)

      BayesCheckData.printResult();

      }

      public static void makeCheckVector(){

      //將測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成序列化文件

      try {

      Configuration conf = new Configuration();

      conf.addResource(new Path("/usr/local/hadoop/conf/core-site.xml"));

      String input = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"testinput";

      String output = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-test-seq";

      Path in = new Path(input);

      Path out = new Path(output);

      FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

      if(fs.exists(in)){

      if(fs.exists(out)){

      //boolean參數(shù)是,是否遞歸刪除的意思

      fs.delete(out, true);

      }

      SequenceFilesFromDirectory sffd = new SequenceFilesFromDirectory();

      String[] params = new String[]{"-i",input,"-o",output,"-ow"};

      ToolRunner.run(sffd, params);

      }

      } catch (Exception e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

      System.out.println("文件序列化失??!");

      System.exit(1);

      }

      //將序列化文件轉(zhuǎn)換成向量文件

      try {

      Configuration conf = new Configuration();

      conf.addResource(new Path("/usr/local/hadoop/conf/core-site.xml"));

      String input = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-test-seq";

      String output = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-test-vectors";

      Path in = new Path(input);

      Path out = new Path(output);

      FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

      if(fs.exists(in)){

      if(fs.exists(out)){

      //boolean參數(shù)是,是否遞歸刪除的意思

      fs.delete(out, true);

      }

      SparseVectorsFromSequenceFiles svfsf = new SparseVectorsFromSequenceFiles();

      String[] params = new String[]{"-i",input,"-o",output,"-lnorm","-nv","-wt","tfidf"};

      ToolRunner.run(svfsf, params);

      }

      } catch (Exception e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

      System.out.println("序列化文件轉(zhuǎn)換成向量失??!");

      System.out.println(2);

      }

      }

      public static void makeTrainVector(){

      //將測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成序列化文件

      try {

      Configuration conf = new Configuration();

      conf.addResource(new Path("/usr/local/hadoop/conf/core-site.xml"));

      String input = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"input";

      String output = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-seq";

      Path in = new Path(input);

      Path out = new Path(output);

      FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

      if(fs.exists(in)){

      if(fs.exists(out)){

      //boolean參數(shù)是,是否遞歸刪除的意思

      fs.delete(out, true);

      }

      SequenceFilesFromDirectory sffd = new SequenceFilesFromDirectory();

      String[] params = new String[]{"-i",input,"-o",output,"-ow"};

      ToolRunner.run(sffd, params);

      }

      } catch (Exception e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

      System.out.println("文件序列化失?。?#34;);

      System.exit(1);

      }

      //將序列化文件轉(zhuǎn)換成向量文件

      try {

      Configuration conf = new Configuration();

      conf.addResource(new Path("/usr/local/hadoop/conf/core-site.xml"));

      String input = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-seq";

      String output = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-vectors";

      Path in = new Path(input);

      Path out = new Path(output);

      FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

      if(fs.exists(in)){

      if(fs.exists(out)){

      //boolean參數(shù)是,是否遞歸刪除的意思

      fs.delete(out, true);

      }

      SparseVectorsFromSequenceFiles svfsf = new SparseVectorsFromSequenceFiles();

      String[] params = new String[]{"-i",input,"-o",output,"-lnorm","-nv","-wt","tfidf"};

      ToolRunner.run(svfsf, params);

      }

      } catch (Exception e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

      System.out.println("序列化文件轉(zhuǎn)換成向量失??!");

      System.out.println(2);

      }

      }

      public static void makeModel(boolean completelyNB){

      try {

      Configuration conf = new Configuration();

      conf.addResource(new Path("/usr/local/hadoop/conf/core-site.xml"));

      String input = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"tennis-vectors"+Path.SEPARATOR+"tfidf-vectors";

      String model = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"model";

      String labelindex = WORK_DIR+Path.SEPARATOR+"labelindex";

      Path in = new Path(input);

      Path out = new Path(model);

      Path label = new Path(labelindex);

      FileSystem fs = FileSystem.get(conf);

      if(fs.exists(in)){

      if(fs.exists(out)){

      //boolean參數(shù)是,是否遞歸刪除的意思

      fs.delete(out, true);

      }

      if(fs.exists(label)){

      //boolean參數(shù)是,是否遞歸刪除的意思

      fs.delete(label, true);

      }

      TrainNaiveBayesJob tnbj = new TrainNaiveBayesJob();

      String[] params =null;

      if(completelyNB){

      params = new String[]{"-i",input,"-el","-o",model,"-li",labelindex,"-ow","-c"};

      }else{

      params = new String[]{"-i",input,"-el","-o",model,"-li",labelindex,"-ow"};

      }

      ToolRunner.run(tnbj, params);

      }

      } catch (Exception e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

      System.out.println("生成訓(xùn)練模型失敗!");

      System.exit(3);

      }

      }

      }

      package myTesting.bayes;

      import java.io.IOException;

      import java.util.HashMap;

      import java.util.Map;

      import org.apache.commons.lang.StringUtils;

      import org.apache.hadoop.conf.Configuration;

      import org.apache.hadoop.fs.Path;

      import org.apache.hadoop.fs.PathFilter;

      import org.apache.hadoop.io.IntWritable;

      import org.apache.hadoop.io.LongWritable;

      import org.apache.hadoop.io.Text;

      import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.BayesUtils;

      import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.NaiveBayesModel;

      import org.apache.mahout.classifier.naivebayes.StandardNaiveBayesClassifier;

      import org.apache.mahout.common.Pair;

      import org.apache.mahout.common.iterator.sequencefile.PathType;

      import org.apache.mahout.common.iterator.sequencefile.SequenceFileDirIterable;

      import org.apache.mahout.math.RandomAccessSparseVector;

      import org.apache.mahout.math.Vector;

      import org.apache.mahout.math.Vector.Element;

      import org.apache.mahout.vectorizer.TFIDF;

      import com.google.common.collect.ConcurrentHashMultiset;

      import com.google.common.collect.Multiset;

      public class BayesCheckData {

      private static StandardNaiveBayesClassifier classifier;

      private static Map<String, Integer> dictionary;

      private static Map<Integer, Long> documentFrequency;

      private static Map<Integer, String> labelIndex;

      public void init(Configuration conf){

      try {

      String modelPath = "/zhoujianfeng/playtennis/model";

      String dictionaryPath = "/zhoujianfeng/playtennis/tennis-vectors/dictionary.file-0";

      String documentFrequencyPath = "/zhoujianfeng/playtennis/tennis-vectors/df-count";

      String labelIndexPath = "/zhoujianfeng/playtennis/labelindex";

      dictionary = readDictionnary(conf, new Path(dictionaryPath));

      documentFrequency = readDocumentFrequency(conf, new Path(documentFrequencyPath));

      labelIndex = BayesUtils.readLabelIndex(conf, new Path(labelIndexPath));

      NaiveBayesModel model = NaiveBayesModel.materialize(new Path(modelPath), conf);

      classifier = new StandardNaiveBayesClassifier(model);

      } catch (IOException e) {

      // TODO Auto-generated catch block

      e.printStackTrace();

      System.out.println("檢測數(shù)據(jù)構(gòu)造成vectors初始化時(shí)報(bào)錯(cuò)。。。。");

      System.exit(4);

      }

      }

      /**

      * 加載字典文件,Key: TermValue; Value:TermID

      * @param conf

      * @param dictionnaryDir

      * @return

      */

      private static Map<String, Integer> readDictionnary(Configuration conf, Path dictionnaryDir) {

      Map<String, Integer> dictionnary = new HashMap<String, Integer>();

      PathFilter filter = new PathFilter() {

      @Override

      public boolean accept(Path path) {

      String name = path.getName();

      return name.startsWith("dictionary.file");

      }

      };

      for (Pair<Text, IntWritable> pair : new SequenceFileDirIterable<Text, IntWritable>(dictionnaryDir, PathType.LIST, filter, conf)) {

      dictionnary.put(pair.getFirst().toString(), pair.getSecond().get());

      }

      return dictionnary;

      }

      /**

      * 加載df-count目錄下TermDoc頻率文件,Key: TermID; Value:DocFreq

      * @param conf

      * @param dictionnaryDir

      * @return

      */

      private static Map<Integer, Long> readDocumentFrequency(Configuration conf, Path documentFrequencyDir) {

      Map<Integer, Long> documentFrequency = new HashMap<Integer, Long>();

      PathFilter filter = new PathFilter() {

      @Override

      public boolean accept(Path path) {

      return path.getName().startsWith("part-r");

      }

      };

      for (Pair<IntWritable, LongWritable> pair : new SequenceFileDirIterable<IntWritable, LongWritable>(documentFrequencyDir, PathType.LIST, filter, conf)) {

      documentFrequency.put(pair.getFirst().get(), pair.getSecond().get());

      }

      return documentFrequency;

      }

      public static String getCheckResult(){

      Configuration conf = new Configuration();

      conf.addResource(new Path("/usr/local/hadoop/conf/core-site.xml"));

      String classify = "NaN";

      BayesCheckData cdv = new BayesCheckData();

      cdv.init(conf);

      System.out.println("init done...............");

      Vector vector = new RandomAccessSparseVector(10000);

      TFIDF tfidf = new TFIDF();

      //sunny,hot,high,weak

      Multiset<String> words = ConcurrentHashMultiset.create();

      words.add("sunny",1);

      words.add("hot",1);

      words.add("high",1);

      words.add("weak",1);

      int documentCount = documentFrequency.get(-1).intValue(); // key=-1時(shí)表示總文檔數(shù)

      for (Multiset.Entry<String> entry : words.entrySet()) {

      String word = entry.getElement();

      int count = entry.getCount();

      Integer wordId = dictionary.get(word); // 需要從dictionary.file-0文件(tf-vector)下得到wordID,

      if (StringUtils.isEmpty(wordId.toString())){

      continue;

      }

      if (documentFrequency.get(wordId) == null){

      continue;

      }

      Long freq = documentFrequency.get(wordId);

      double tfIdfValue = tfidf.calculate(count, freq.intValue(), 1, documentCount);

      vector.setQuick(wordId, tfIdfValue);

      }

      // 利用貝葉斯算法開始分類,并提取得分最好的分類label

      Vector resultVector = classifier.classifyFull(vector);

      double bestScore = -Double.MAX_VALUE;

      int bestCategoryId = -1;

      for(Element element: resultVector.all()) {

      int categoryId = element.index();

      double score = element.get();

      System.out.println("categoryId:"+categoryId+" score:"+score);

      if (score > bestScore) {

      bestScore = score;

      bestCategoryId = categoryId;

      }

      }

      classify = labelIndex.get(bestCategoryId)+"(categoryId="+bestCategoryId+")";

      return classify;

      }

      public static void printResult(){

      System.out.println("檢測所屬類別是:"+getCheckResult());

      }

      }

      六、webgis面試題?

      1. 請(qǐng)介紹一下WebGIS的概念和作用,以及在實(shí)際應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì)和挑戰(zhàn)。

      WebGIS是一種基于Web技術(shù)的地理信息系統(tǒng),通過將地理數(shù)據(jù)和功能以可視化的方式呈現(xiàn)在Web瀏覽器中,實(shí)現(xiàn)地理空間數(shù)據(jù)的共享和分析。它可以用于地圖瀏覽、空間查詢、地理分析等多種應(yīng)用場景。WebGIS的優(yōu)勢(shì)包括易于訪問、跨平臺(tái)、實(shí)時(shí)更新、可定制性強(qiáng)等,但也面臨著數(shù)據(jù)安全性、性能優(yōu)化、用戶體驗(yàn)等挑戰(zhàn)。

      2. 請(qǐng)談?wù)勀赪ebGIS開發(fā)方面的經(jīng)驗(yàn)和技能。

      我在WebGIS開發(fā)方面有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技能。我熟悉常用的WebGIS開發(fā)框架和工具,如ArcGIS API for JavaScript、Leaflet、OpenLayers等。我能夠使用HTML、CSS和JavaScript等前端技術(shù)進(jìn)行地圖展示和交互設(shè)計(jì),并能夠使用后端技術(shù)如Python、Java等進(jìn)行地理數(shù)據(jù)處理和分析。我還具備數(shù)據(jù)庫管理和地理空間數(shù)據(jù)建模的能力,能夠設(shè)計(jì)和優(yōu)化WebGIS系統(tǒng)的架構(gòu)。

      3. 請(qǐng)描述一下您在以往項(xiàng)目中使用WebGIS解決的具體問題和取得的成果。

      在以往的項(xiàng)目中,我使用WebGIS解決了許多具體問題并取得了顯著的成果。例如,在一次城市規(guī)劃項(xiàng)目中,我開發(fā)了一個(gè)基于WebGIS的交通流量分析系統(tǒng),幫助規(guī)劃師們?cè)u(píng)估不同交通方案的效果。另外,在一次環(huán)境監(jiān)測項(xiàng)目中,我使用WebGIS技術(shù)實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)的空氣質(zhì)量監(jiān)測和預(yù)警系統(tǒng),提供了準(zhǔn)確的空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)和可視化的分析結(jié)果,幫助政府和公眾做出相應(yīng)的決策。

      4. 請(qǐng)談?wù)勀鷮?duì)WebGIS未來發(fā)展的看法和期望。

      我認(rèn)為WebGIS在未來會(huì)繼續(xù)發(fā)展壯大。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步,WebGIS將能夠處理更大規(guī)模的地理數(shù)據(jù)、提供更豐富的地理分析功能,并與其他領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)行深度融合。我期望未來的WebGIS能夠更加智能化、個(gè)性化,為用戶提供更好的地理信息服務(wù),助力各行各業(yè)的決策和發(fā)展。

      七、freertos面試題?

      這塊您需要了解下stm32等單片機(jī)的基本編程和簡單的硬件設(shè)計(jì),最好能夠了解模電和數(shù)電相關(guān)的知識(shí)更好,還有能夠會(huì)做操作系統(tǒng),簡單的有ucos,freeRTOS等等。最好能夠使用PCB畫圖軟件以及keil4等軟件。希望對(duì)您能夠有用。

      八、通貨膨脹性質(zhì)?

      通貨膨脹的實(shí)質(zhì)是社會(huì)上的總需求大于了社會(huì)的總供給,也就是一般所說的供小于求。一般來說,通貨膨脹時(shí)期,國家貨幣會(huì)相應(yīng)的貶值,也會(huì)造成物價(jià)的飛速上漲。一般需要與市場上的一般物價(jià)上漲區(qū)別開來,主要特點(diǎn)在于通貨膨脹階段的物價(jià)上漲是持續(xù)、普遍且不可逆的。

      九、通貨膨脹表現(xiàn)?

      1、通貨膨脹的主要標(biāo)志是物價(jià)上漲。

      2、一般說,通貨膨脹必然引起物價(jià)上漲,但不能說凡是物價(jià)上漲都是通貨膨脹。影響物價(jià)上漲的因素是多方面的。

      3、紙幣的發(fā)行量必須以流通中所需要的數(shù)量為限度,如果紙幣發(fā)行過多,引起紙幣貶值,物價(jià)就會(huì)上漲。

      4、商品價(jià)格與商品價(jià)值成正比,商品價(jià)值量增加,商品的價(jià)格就會(huì)上漲。

      5、價(jià)格受供求關(guān)系影響,商品供不應(yīng)求時(shí),價(jià)格就會(huì)上漲。

      6、政策性調(diào)整,理順價(jià)格關(guān)系會(huì)引起上漲。

      7、商品流通不暢,市場管理不善,亂收費(fèi)、亂罰款,也會(huì)引起商品價(jià)格的上漲??梢?,只有在物價(jià)上漲是因紙幣發(fā)行過多而引起的情況下,才是通貨膨脹

      十、通貨膨脹簡寫?

      inflation 貨膨脹,是一種貨幣現(xiàn)象, 指貨幣發(fā)行量超過流通中實(shí)際所需要的貨幣量而引起的貨幣貶值現(xiàn)象。通貨膨脹與物價(jià)上漲是不同的經(jīng)濟(jì)范疇,但兩者又有一定的聯(lián)系,通貨膨脹最為直接的結(jié)果就是物價(jià)上漲。

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