知鸦日报2024-07-14

2024-07-13 16:30:00 ~ 2024-07-14 16:30:00

技术

Deep Knowledge Tracing: A PyTorch Version

摘要

知识追踪(Knowledge Tracing)是根据学生过去的答题情况对学生的知识掌握情况进行建模,从而得到学生当前知识状态表示的一种技术。将深度学习的方法引入知识追踪最早出现于发表在NeurIPS 2015上的一篇论文《Deep Knowledge Tracing》,作者来自斯坦福大学。在这篇论文中,作者提出了使用深度知识追踪(Deep Knowledge Tracing, DKT)的概念,利用RNN对学生的学习情况进行建模,之后引出了一系列工作,2019年已经有使用Transformer代替RNN和LSTM并且达到了SOTA的论文。DKT作为知识追踪模型深度化的开山之作,在几乎所有的深度知识追踪模型中都作为baseline,而DKT作者给出的模型实现是基于lua语言的,为了能够让更多的研究人员更方便的使用,这里给出一种python的实现,采用的是pytorch框架。

金融场景中的指标体系建设与应用

摘要

数势科技是企业服务赛道的新势力,采用新数智技术、新产品理念、新交付范式,结合业务 Know-how,致力于解决企业服务领域中的各种难题和痛点。数势的主要服务对象包括大金融、泛零售和新智能制造领域的优秀企业,专注于为客户提供经营决策和营销相关的数据智能产品。

金融场景中的指标体系建设与应用

深入解析 Elasticsearch 8.X 索引模板:从传统到可组合模板的全面指南

摘要

在 Elasticsearch 中,索引模板用于定义索引的创建预设,包括映射、设置和别名等。

Elasticsearch 提供了两种类型的索引模板:传统模板(Legacy templates)和可组合模板(Composable templates)。

了解这两种模板的使用及其互动方式,对于有效管理索引至关重要。

深入解析 Elasticsearch 8.X 索引模板:从传统到可组合模板的全面指南

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