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2021年安徽省大数据与人工智能应用竞赛(网络赛)本科组赛题数据

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简介:
本数据集为2021年安徽省大数据与人工智能应用竞赛(网络赛)本科组比赛专用,涵盖各类挑战所需的数据资源,旨在推动创新思维和技术交流。 2021年安徽省大数据与人工智能应用竞赛的人工智能(网络赛)本科组包括两个赛题的数据:一是人脸对应的年龄标签数据;二是根据房源信息预测房屋价格。提供的数据文件有train.CSV、val.CSV 和 test.CSV,其中房源信息包含电梯情况、楼层、户型、区域、装修情况、面积和建筑时间等字段,并且部分信息存在缺失现象。训练集与验证集及测试集的比例为17000:3000:3000。

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客服
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  • 2021
    优质
    本数据集为2021年安徽省大数据与人工智能应用竞赛(网络赛)本科组比赛专用,涵盖各类挑战所需的数据资源,旨在推动创新思维和技术交流。 2021年安徽省大数据与人工智能应用竞赛的人工智能(网络赛)本科组包括两个赛题的数据:一是人脸对应的年龄标签数据;二是根据房源信息预测房屋价格。提供的数据文件有train.CSV、val.CSV 和 test.CSV,其中房源信息包含电梯情况、楼层、户型、区域、装修情况、面积和建筑时间等字段,并且部分信息存在缺失现象。训练集与验证集及测试集的比例为17000:3000:3000。
  • 2019
    优质
    本竞赛聚焦于安徽省内大数据和人工智能技术的应用挑战,旨在促进技术创新与实践结合,推动相关产业的发展。参赛者需解决实际问题,展示其在数据分析、机器学习及智能系统开发等方面的才能。 安徽省大数据与人工智能应用赛题2019是一场旨在推动信息技术特别是大数据和人工智能在实际应用中的创新与发展的竞赛。该赛事面向不同教育层次的学生,包括本科A组、本科B组、高职A组和高职B组,目的在于激发学生的创新能力,并提高他们在大数据处理及人工智能算法设计上的能力。 “大数据”这一概念指的是海量的、增长速度快且类型多样的信息资产,在传统数据处理应用软件中难以有效管理和分析。它涵盖了结构化数据(如数据库中的表格)、半结构化数据(如XML文档)和非结构化数据(如文本、图片、音频及视频)。大数据的核心技术包括采集、存储、处理与分析,其中Hadoop是一个重要的开源框架,用于大规模数据的处理和存储。 Hadoop由Apache软件基金会开发,提供了一个分布式文件系统(HDFS) 和一个分布式计算模型(MapReduce)。HDFS允许多台服务器上进行数据分布存储,并确保系统的容错性和高可用性;MapReduce则为这些数据提供了编程模式,将复杂任务分解成多个可以并行执行的小部分,显著提高了处理效率。 在人工智能领域中,比赛可能涵盖机器学习、深度学习、自然语言处理及计算机视觉等多个子领域。其中,机器学习是让计算机通过经验自我改进的技术;常见算法包括决策树、支持向量机和神经网络等。而深度学习作为机器学习的一个分支,利用多层神经网络模拟人脑的学习过程,在图像识别与语音识别等方面取得了显著成果。 自然语言处理(NLP)使计算机能够理解和生成人类语言,并广泛应用于智能客服、聊天机器人及机器翻译等领域;计算机视觉则专注于让计算机理解并解析图像和视频信息,被广泛应用在自动驾驶、人脸识别以及图像搜索等场景中。 参赛者需要利用大数据技术来处理海量的训练数据,并运用人工智能算法进行模式识别、预测分析或决策制定。他们可能会使用Python编程语言及其相关的Pandas, NumPy及Scikit-learn等库;对于深度学习,则会用到TensorFlow和Keras框架。 在实际比赛中,参赛团队需要解决具体问题,如优化交通流量、预测疾病爆发以及提高推荐系统的准确性等。这不仅考验他们的技术能力,还考察了团队协作、问题定义、数据预处理、模型选择及评估等方面的综合技能水平。 安徽省大数据与人工智能应用赛题2019为参赛者提供了一个展示自身才能并提升实践能力的平台,并推动了这两个领域在安徽乃至全国范围内的普及与发展。通过这样的比赛,我们期待更多优秀的人才投身于充满挑战和机遇的科技前沿阵地,从而促进科技进步和服务社会。
  • 2021职业院校技搭建
    优质
    2021年安徽省职业院校技能大赛之网络搭建与应用比赛旨在提升学生在计算机网络技术领域的实践能力及创新思维,促进校际间的交流与合作。 设备文件截图的TXT文档格式报告单解析阶段分解。
  • 2021山东搭建正式.zip
    优质
    本文件包含2021年山东省网络搭建与应用竞赛的正式比赛题目及相关资料,适用于参赛选手和技术爱好者参考学习。 2021年山东省赛真题涉及IPsec私聊获取的相关内容。
  • 2021江西全职业技完整(wp)
    优质
    2021年江西省网络安全职业技能竞赛汇集了省内顶尖网络安全人才,通过一系列精心设计的比赛题目,全面考察参赛者的实战技能和理论知识。 2021年江西省网络安全职业技能竞赛是一项旨在检验参赛者在网络安全领域专业技能的比赛。比赛分为三个阶段,总时长为420分钟,涵盖多个任务,涉及登录安全加固、系统漏洞利用与提权以及CTF夺旗等核心内容。 **A模块:基础设施设置安全加固** 该模块主要关注服务器系统的安全配置,包括登录策略、密码策略、流量完整性保护和防火墙策略。具体任务如下: 1. **登录安全加固**:要求设定最小密码长度、复杂性规则、失败的尝试次数限制以及账户锁定机制,并制定远程会话超时政策。 2. **Web安全加固**:涉及防止.web数据库文件非法下载,限制目录执行权限,开启IIS日志审计功能,设置最大并发连接数并关闭WebDAV等不必要服务。 **B模块:渗透测试与应急响应** 本模块主要考察参赛者在系统漏洞识别、利用和防护方面的技能。包括操作系统渗透测试、应用服务漏洞扫描及利用、SQL注入检测以及应急响应能力的评估。 **C模块:CTF夺旗-攻击** 此部分为攻方的CTF比赛,要求参赛者通过发现并利用安全漏洞来进行攻击,并展示其实战中的攻防技巧。 **D模块:CTF夺旗-防御** 防守型的CTF挑战,测试参与者保护系统免受网络威胁的能力和策略制定水平。 竞赛任务包括: 1. **登录安全加固**:配置密码长度及复杂性要求、失败尝试次数限制以及账户锁定机制。 2. **Web安全加固**:涉及防止mdb文件下载、限制目录执行权限、开启日志审计记录,调整最大并发连接数并关闭不必要的功能。 3. **流量完整性保护与事件监控**:重点在于使用证书登录SSH以确保密码安全,并启用Web服务器的审核策略来跟踪关键活动如登录尝试和特权操作。 4. **系统漏洞利用与提权**:要求参赛者能够发现、利用系统中的弱点并进行权限提升,同时具备处理紧急情况的能力。 此次竞赛全面覆盖了网络安全的关键领域,旨在培养及选拔具有扎实理论基础和实战经验的专业人才。通过比赛,参与者不仅能提高个人技能水平,也能更好地了解当前网络环境下的安全挑战与应对策略。
  • 2022MathorCup道B初
    优质
    本简介提供2022年MathorCup大数据竞赛赛道B的初赛题目及所需数据资料概览,旨在帮助参赛者更好地理解和准备比赛内容。 本资源对应《读入 .csv 或 Excel 文件,基于 DataFrame 绘制每一列的正态分布图像,以子图的形式放入一个画布 figure 中并进行美化》这篇博客的内容。该博客涉及2022年MathorCup大数据竞赛-赛道B初赛的数据分析部分,所用数据为本资源里的数据。上传此资源方便使用相关材料和代码。 关于 MathorCup 大赛的更多信息可以在其官方网站上找到。
  • 2021学生程序设计目.docx
    优质
    该文档包含2021年安徽省大学生程序设计竞赛的所有题目,旨在评估参赛者的编程技巧、逻辑思维能力和问题解决能力。 本段落介绍了一道安徽省大学生程序设计竞赛的题目,要求在给定的正整数范围内选取三个正整数,使它们的最小公倍数尽量大。文章提供了具体的问题描述和输入格式,并鼓励读者自行解决该问题。
  • 2021资料.zip
    优质
    本资料集包含了2021年度各类大数据竞赛的相关数据和文档,旨在帮助参赛者提升数据分析技能,涵盖多个行业的真实案例与挑战。 2021年安徽省举办了大数据与人工智能应用的比赛。
  • 2021全国学生电子设计.zip
    优质
    该文档包含2021年度全国大学生电子设计竞赛中面向本科生设置的比赛题目。文件内详细描述了各赛题的具体要求和评分标准,旨在考察参赛者在电子电路、嵌入式系统等领域的实践能力和创新思维。 2021全国大学生电子设计大赛竞赛题目(本科).zip包含了该年度针对本科生的比赛题目。