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      學(xué)習(xí)android的方法

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      學(xué)習(xí)android的方法

        在當(dāng)今社會(huì),移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)已慢慢成為科技發(fā)展的新趨勢(shì),Android是全球最大的智能操作系統(tǒng),在中國更是達(dá)到80%以上的市場(chǎng)占有率,火爆的市場(chǎng)帶來了Android開發(fā)人員旺盛的需求。下面學(xué)習(xí)啦小編收集了一些關(guān)于學(xué)習(xí)android的方法,希望對(duì)你有幫助

        學(xué)習(xí)android的方法

        1、Java核心技術(shù):零基礎(chǔ)學(xué)Android開發(fā),從Java發(fā)展史開始,本階段課程結(jié)合開發(fā)環(huán)境講解基礎(chǔ)語法,熟悉程序結(jié)構(gòu),再深入細(xì)致的介紹Java中面向?qū)ο蟮木幊趟枷?,結(jié)合常用設(shè)計(jì)模式、算法,IO流、多線程、集合框架、網(wǎng)絡(luò)編程、反射內(nèi)省、泛型、注解、XML、MySQL、Servlet等核心知識(shí),讓你全面掌握J(rèn)ava語言的精髓所在,為后續(xù)Android開發(fā)打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。

        2、Android核心技術(shù):從Android入門到精通,本階段Android培訓(xùn)課程基于Android Studio開發(fā)環(huán)境,從UI入門,四大組件、系統(tǒng)服務(wù)、Fragment、Loaders、SQLite數(shù)據(jù)庫、文件操作、網(wǎng)絡(luò)通訊、多媒體、動(dòng)畫、布局優(yōu)化、緩存優(yōu)化、內(nèi)存管理、編碼技巧等介紹Android應(yīng)用開發(fā)的全過程,最適合初學(xué)者的Android基礎(chǔ)教程。

        3、Android高級(jí)專題:本階段課程基于企業(yè)級(jí)應(yīng)用開發(fā)中常用或開源的第三方組件、框架,包括:百度地圖、Bmob云平臺(tái)、Git與Linux、NDK、屏幕適配、APP上線、廣告植入、傳感器、SlidingMenu菜單、PullToRefresh下拉刷新、圖片緩存ImageLoader、xUtils框架、第三方登錄分享、極光推送、在線支付、藍(lán)牙、語音/人臉識(shí)別、二維碼、NFC等眾多實(shí)用技術(shù),這些技術(shù)不僅提高你的開發(fā)效率和應(yīng)用的健壯性,也是高薪必備利器。

        4、項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn):Android開發(fā)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)典,本階段課程以項(xiàng)目為導(dǎo)線,融合以上階段所學(xué)的技術(shù)點(diǎn),訓(xùn)練綜合應(yīng)用開發(fā),講解項(xiàng)目從需求分析、功能設(shè)計(jì)、到代碼實(shí)現(xiàn),模擬需求變更,還原真實(shí)開發(fā)中出現(xiàn)難點(diǎn),解決難點(diǎn),代碼問題解析,調(diào)試異常與邏輯錯(cuò)誤等問題,讓你在真正的項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)中增長經(jīng)驗(yàn)。

        Android學(xué)習(xí)必備--java工具15個(gè)

        1.Weka集成了數(shù)據(jù)挖掘工作的機(jī)器學(xué)習(xí)算法。這些算法可以直接應(yīng)用于一個(gè)數(shù)據(jù)集上或者你可以自己編寫代碼來調(diào)用。Weka包括一系列的工具,如數(shù)據(jù)預(yù)處理、分類、回歸、聚類、關(guān)聯(lián)規(guī)則以及可視化。

        2.MassiveOnlineAnalysis(MOA)是一個(gè)面向數(shù)據(jù)流挖掘的流行開源框架,有著非常活躍的成長社區(qū)。它包括一系列的機(jī)器學(xué)習(xí)算法(分類、回歸、聚類、異常檢測(cè)、概念漂移檢測(cè)和推薦系統(tǒng))和評(píng)估工具。關(guān)聯(lián)了WEKA項(xiàng)目,MOA也是用Java編寫的,其擴(kuò)展性更強(qiáng)。

        3.MEKA項(xiàng)目提供了一個(gè)面向多標(biāo)簽學(xué)習(xí)和評(píng)價(jià)方法的開源實(shí)現(xiàn)。在多標(biāo)簽分類中,我們要預(yù)測(cè)每個(gè)輸入實(shí)例的多個(gè)輸出變量。這與“普通”情況下只涉及一個(gè)單一目標(biāo)變量的情形不同。此外,MEKA基于WEKA的機(jī)器學(xué)習(xí)工具包。

        4.AdvancedDataminingAndMachinelearningSystem(ADAMS)是一種新型的柔性工作流引擎,旨在迅速建立并保持真實(shí)世界的復(fù)雜知識(shí)流,它是基于GPLv3發(fā)行的。

        5.EnvironmentforDevelopingKDD-ApplicationsSupportedbyIndex-Structure(ELKI)是一款基于Java的開源(AGPLv3)數(shù)據(jù)挖掘軟件。ELKI主要集中于算法研究,重點(diǎn)研究聚類分析中的無監(jiān)督方法和異常檢測(cè)。

        6.Mallet是一個(gè)基于Java的面向文本文件的機(jī)器學(xué)習(xí)工具包。Mallet支持分類算法,如最大熵、樸素貝葉斯和決策樹分類。

        7.Encog是一個(gè)先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)框架,集成了支持向量機(jī)(SVM)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、貝葉斯網(wǎng)絡(luò)、隱馬爾可夫模型(HMM)、遺傳編程和遺傳算法。

        8.Datumbox機(jī)器學(xué)習(xí)框架是一個(gè)用Java編寫的開源框架,允許快速地開發(fā)機(jī)器學(xué)習(xí)和統(tǒng)計(jì)應(yīng)用。該框架的核心重點(diǎn)包括大量的機(jī)器學(xué)習(xí)算法以及統(tǒng)計(jì)測(cè)試,能夠處理中等規(guī)模的數(shù)據(jù)集。

        9.Deeplearning4j是使用Java和Scala編寫的第一個(gè)商業(yè)級(jí)的、開源的、分布式深入學(xué)習(xí)庫。其設(shè)計(jì)的目的是用于商業(yè)環(huán)境中,而不是作為一個(gè)研究工具。

        10.Mahout是一個(gè)內(nèi)置算法的機(jī)器學(xué)習(xí)框架。Mahout-Samsara幫助人們創(chuàng)建他們自己的數(shù)學(xué),并提供了一些現(xiàn)成的算法實(shí)現(xiàn)。

        11.RapidMiner是德國多特蒙特技術(shù)大學(xué)開發(fā)的。它為開發(fā)者開發(fā)應(yīng)用程序提供了一個(gè)GUI(圖形用戶界面)和JavaAPI。它還提供了一些機(jī)器學(xué)習(xí)算法,用來做數(shù)據(jù)處理、可視化以及建模。

        12.ApacheSAMOA是一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)框架,內(nèi)嵌面向分布式流ML算法的編程抽象,并且允許在沒有直接處理底層分布式流處理引擎(DSPEe,如ApacheStorm、ApacheS4和Apachesamza)復(fù)雜性的情況下,開發(fā)新的ML算法。用戶可以開發(fā)分布式流ML算法,而且可以在多個(gè)DSPEs上執(zhí)行。

        13.Neuroph通過提供支持創(chuàng)建、訓(xùn)練和保存神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的Java網(wǎng)絡(luò)庫和GUI工具,簡(jiǎn)化了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)。

        14.Oryx2是一個(gè)建立在ApacheSpark和ApacheKafka的Lambda架構(gòu)實(shí)現(xiàn),但隨著實(shí)時(shí)大規(guī)模機(jī)器學(xué)習(xí)而逐漸開始專業(yè)化。這是一個(gè)用于構(gòu)建應(yīng)用程序的框架,但也包括打包,以及面向協(xié)同過濾、分類、回歸和聚類的端到端的應(yīng)用程序。

        15.StanfordClassifier是一個(gè)機(jī)器學(xué)習(xí)工具,它可以將數(shù)據(jù)項(xiàng)歸置到一個(gè)類別。一個(gè)概率分類器,比如這個(gè),它可以對(duì)一個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)給出類分配的概率分布。該軟件是最大熵分類器的一個(gè)Java實(shí)現(xiàn)。
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