循序渐进学习Django..

本文分享了一周业余时间学习Django模板系统的体会,并提出了学习框架后再深入阅读源码的计划。介绍了get_template()和render_to_response()两个关键方法。

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      利用这一星期的业余时间学习Django,学到了模板系统,感觉还是不错,很简单的东东,Django是个python Web框架,即然是框架,就提供了很多已经封装好的能够快速解决问题的方法.所以忽然觉得太先进的框架反而对自己的python基础发展不太好...即使学会了Django提供的模板使用方法,但是不知道它是怎么样处理的,这其实对自己是有百害而无一利的..所以这里做出个计划:先学习Django框架的使用开发,然后读它的源码,学习牛人的思想,总是有好处的.任务量虽然有些大,只能利用业余时间学习慢慢学习了,又不能太慢,不然,哪天python,Django在国内流行了,就没机会了.

 

记录两个较为重要的模板系统的方法:

get_template()方法使用模板名作为参数,算出模板在文件系统的什么地方,打开它并返回编译好的Template对象如果get_template()方法不能找到给定名字的模板,它将触发TemplateDoesNotExist异常

render_to_response() 方法使用一行代码完成载入模板,填充Context,渲染模板,返回HttpResponse对象的工作这就是render_to_response(),它在django.shortcuts模块下owTime":nowTime}) 

def index(request):
    #从导入的配置文件中取出标题
    pageTitle = mydjango.webConfig.pageTitle 
    nowTime = datetime.datetime.now() 
    #get_template()方法读取指定的模板
    #要先from django.template.loader import get_template
    t = get_template("hours.html") 
    #替换模板中的变量
    html = t.render(Context({"pageTitle":pageTitle,"nowTime":nowTime}))
    return HttpResponse(html) 
    #上面三句可以仅使用一条语句完成 
    #return render_to_response('hours.html',{"pageTitle":pageTitle,"nowTime":nowTime})

 

资源下载链接为: https://pan.quark.cn/s/140386800631 通用大模型文本分类实践的基本原理是,借助大模型自身较强的理解和推理能力,在使用时需在prompt中明确分类任务目标,并详细解释每个类目概念,尤其要突出类目间的差别。 结合in-context learning思想,有效的prompt应包含分类任务介绍及细节、类目概念解释、每个类目对应的例子和待分类文本。但实际应用中,类目和样本较多易导致prompt过长,影响大模型推理效果,因此可先通过向量检索缩小范围,再由大模型做最终决策。 具体方案为:离线时提前配置好每个类目的概念及对应样本;在线时先对给定query进行向量召回,再将召回结果交给大模型决策。 该方法不更新任何模型参数,直接使用开源模型参数。其架构参考GPT-RE并结合相关实践改写,加入上下文学习以提高准确度,还使用BGE作为向量模型,K-BERT提取文本关键词,拼接召回的相似例子作为上下文输入大模型。 代码实现上,大模型用Qwen2-7B-Instruct,Embedding采用bge-base-zh-v1.5,向量库选择milvus。分类主函数的作用是在向量库中召回相似案例,拼接prompt后输入大模型。 结果方面,使用ICL时accuracy达0.94,比bert文本分类的0.98低0.04,错误类别6个,处理时添加“家居”类别,影响不大;不使用ICL时accuracy为0.88,错误58项,可能与未修改prompt有关。 优点是无需训练即可有较好结果,例子优质、类目界限清晰时效果更佳,适合围绕通用大模型api打造工具;缺点是上限不高,仅针对一个分类任务部署大模型不划算,推理速度慢,icl的token使用多,用收费api会有额外开销。 后续可优化的点是利用key-bert提取的关键词,因为核心词语有时比语意更重要。 参考资料包括
内容概要:本文详细介绍了哈希表及其相关概念和技术细节,包括哈希表的引入、哈希函数的设计、冲突处理机制、字符串哈希的基础、哈希错误率分析以及哈希的改进与应用。哈希表作为一种高效的数据结构,通过键值对存储数据,能够快速定位和检索。文中讨论了整数键值和字符串键值的哈希方法,特别是字符串哈希中的多项式哈希及其优化方法,如双哈希和子串哈希的快速计算。此外,还探讨了常见的冲突处理方法——拉链法和闭散列法,并提供了C++实现示例。最后,文章列举了哈希在字符串匹配、最长回文子串、最长公共子字符串等问题中的具体应用。 适合人群:计算机科学专业的学生、算法竞赛选手以及有一定编程基础并对数据结构和算法感兴趣的开发者。 使用场景及目标:①理解哈希表的工作原理及其在各种编程任务中的应用;②掌握哈希函数的设计原则,包括如何选择合适的模数和基数;③学会处理哈希冲突的方法,如拉链法和闭散列法;④了解并能运用字符串哈希解决实际问题,如字符串匹配、回文检测等。 阅读建议:由于哈希涉及较多数学知识和编程技巧,建议读者先熟悉基本的数据结构和算法理论,再结合代码实例进行深入理解。同时,在实践中不断尝试不同的哈希策略,对比性能差异,从而更好地掌握哈希技术。
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