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Spring Boot 2.x基础教程:配置元数据的应用

在使用Spring Boot开发应用的时候,你是否有发现这样的情况:自定义属性是有高量背景的,鼠标放上去,有一个Cannot resolve configuration property的配置警告。 如果不对于这个警告觉得烦,想要去掉,那么可以通过设置来去除: 但是,我的建议是不要去掉,因为这个警告正好可以通过高亮来区分你的自定义配置以及框架配置,可以让你快速的分辨哪些是自定义的。 如果你实在想去掉,那么也不建议用上面说的方法,而是建议通过完善配置元数据的方式来完成。所以,今天就来具体说说配置元数据的应用! 啥是配置元数据? 我们不妨打开一个已经创建好的Spring Boot项目,查看一下它的Spring Boot依赖包,可以找到如下图的一个json文件: 这里报错的就是配置的元数据信息。有没有发现这些name的值都很熟悉?其中description是不是也很熟悉?对,这些就是我们常用的Spring Boot原生配置的元数据信息。 这下知道配置元数据可以用来做啥了吧?它可以帮助IDE来完成配置联想和配置提示的展示。 而我们自定义配置之所以会报警告,同时也没有提示信息,就是因为没有这个元...

朴素贝叶斯分类-实战篇-如何进行文本分类

上篇介绍了朴素贝叶斯的原理,本篇来介绍如何用朴素贝叶斯解决实际问题。 朴素贝叶斯最擅长的领域是文本分析,包括: 文本分类 情感分析 垃圾邮件处理 要对文本进行分类,首先要做的是如何提取文本的主要信息,如何衡量哪些信息是文本中的主要信息呢? 1,对文档分词 我们知道,一篇文档是由若干词汇组成的,也就是文档的主要信息是词汇。从这个角度来看,我们就可以用一些关键词来描述文档。 这种处理文本的方法叫做词袋(bag of words)模型,该模型会忽略文本中的词语出现的顺序以及相应的语法,将文档看做是由若干单词组成的,且单词之间互相独立,没有关联。 要想提取文档中的关键词,就得先对文档进行分词。分词方法一般有两种: 第一种是基于字符串匹配。就是扫描字符串。如果发现字符串的子串和词相同,就算匹配成功。 匹配规则一般有“正向最大匹配”,“逆向最大匹配”,“长词优先”等。 该类算法的优点是只需基于字典匹配,算法简单;缺点是没有考虑词义,处理歧义词效果不佳。 第二种是基于统计和机器学习。需要人工标注词性和统计特征,对中文进行建模。 先要训练分词模型,然后基于模型进行计算概率,取概率最大的分词作为匹配结果...

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

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