pyspaの統合思念体の渋川です。 「pyenv使いましょう!」系の記事、全部ゴミ — Yoshifumi YAMAGUCHI (@ymotongpoo) September 29, 2016 これはpyenvがダメではなくて、pyenvをとりあえずインストールしておきましょう記事がダメという意味だそうです。すでにとんぷーが5年前にこの問題について書いています。これを読んで分かる人には不要です。 この記事では「便利」と「必要」は分けて考えています。後者にフォーカスしています。 前提知識 Environment Isolation Tool(環境分離ツール)というカテゴリの開発補助ツールがあります。pip install Sphinxとか書いたら、ライブラリはグローバル空間に入っちゃいます。複数バージョン入れられません。そんなときに使うのが、この環境分離ツールです。最近はいろいろな言語がこれ
All of the instances are powered by an AWS-Specific version of Intel’s Broadwell processor, running at 2.7 GHz. The p2.16xlarge gives you control over C-states and P-states, and can turbo boost up to 3.0 GHz when running on 1 or 2 cores. The GPUs support CUDA 7.5 and above, OpenCL 1.2, and the GPU Compute APIs. The GPUs on the p2.8xlarge and the p2.16xlarge are connected via a common PCI fabric. T
素晴らしい記事が上がっていたので言及したい。 仮説検証とサンプルサイズの基礎 - クックパッド開発者ブログ この記事では、A/Bテストにおいて、意味のある差が出たかどうかを統計的検定を用いて判断する方法を説明しています。 Web上にある多くのA/Bテストの記事と異なるのは、単に検定手法にデータを突っ込んでp値を出すのではなく、 意味のある差とは何かを事前に決定する サンプルサイズを事前に決定する という統計的検定のフレームワークに則ったまともな方法で判断を行っているという点です。 よく言われる統計的検定は無意味だなどという言論の多くは、このフレームワークを使っていないだけに過ぎず、不確実な事象に対する科学的な検証方法として、統計的検定のフレームワークの強力さはいまだ健在です。 さて、統計的検定のフレームワークについては上の記事および記事中で紹介されている参考文献にお任せするとして、ここでは
ClouderaのHadoopディストリビューション、CDH5の最新版(CDH5.8)には Apache Spark 1.6 が同梱されています。一方、今年の6月にはSparkの新しいメジャーバージョン、Spark 2.0がリリースされました。 2016/03追記: この記事公開時点ではβ版としてのリリースでしたが、2016年12月からSpark2.0はGAになっています。(Tech previewではありません)。なので、サブスクリプションを購入している場合はサポート対象です。 なお、Spark 2.0 release 2 というリリースが現時点の最新になっており 1、Spark 2.1からバックポートされたパッチも含まれています。ご利用になる場合はKnown Issue 2 をご覧の上ご注意ください。 ローカルで試すのは簡単ですが、既存のCloudera Managerで構築しているク
Earlier this year at GCP NEXT, we introduced new Cloud Machine Learning products with the intention to change the way businesses operate and create new customer experiences, while deepening the insights derived from data.Today, we want to share how Google aims to help more businesses benefit from the advancements in machine learning, while making it easier for them to use it. ">Earlier this year a
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