Github PTT的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

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大葉大學 資訊管理學系碩士班 常棕盛所指導 王世杰的 網路論壇多空語意與股價波動之關聯性分析 (2021),提出Github PTT關鍵因素是什麼,來自於COVID-19、文字探勘、語意分析、股價分析。

而第二篇論文銘傳大學 電腦與通訊工程學系碩士班 江叔盈所指導 吳東燁的 整合RGB-D與熱感影像之主動式非接觸生理資訊量測系統 (2021),提出因為有 非接觸式量測、心律、血壓、深度學習、呼吸頻率、額溫的重點而找出了 Github PTT的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了Github PTT,大家也想知道這些:

網路論壇多空語意與股價波動之關聯性分析

為了解決Github PTT的問題,作者王世杰 這樣論述:

自COVID-19疫情爆發,COVID-19相關股票受到股民們的熱烈討論,各大網路論壇上有關COVID-19相關股票的討論資訊飛速增長。關於網路論壇討論資訊是否能幫助預測股價,網路論壇討論資訊與股價之間的關係如何等等議題在學術上有許多不同的研究成果,這些研究的研究結果都表示網路論壇的討論和股價之間有一定的關係或影響。然而探究在COVID-19大流行的情況下,臺灣網路論壇是否可以作為投資人投資COVID-19相關股票的訊息來源的研究,就本研究所知目前尚缺乏相關的論文。 因此,本研究使用文字探勘與情緒分析對疫情期間的網路論壇股票評論進行分析並得出每日情緒指標與每日投資取向指標,最後

使用皮爾森關聯性分析法分析兩個指標分别與股票每日漲跌指標的相關性。根據分析結果得出結論:在COVID-19大流行的情況下,臺灣網路論壇可以作為投資人投資COVID-19相關股票的訊息來源,但這些網路論壇語意與股價之正相關程度為低度,因此建議投資人謹慎使用網路論壇訊息。

整合RGB-D與熱感影像之主動式非接觸生理資訊量測系統

為了解決Github PTT的問題,作者吳東燁 這樣論述:

本研究是使用彩色影像與熱感影像進行主動式非接觸生理資訊量測系統,量測人體心律、血壓、額溫與呼吸頻率。首先透過光達深度攝影機中RGB-D影像控制馬達之角度進行人臉位置追蹤,調整人臉位置於影像中心點。接著判斷人臉是否有佩戴口罩,如沒有配戴口罩,將使用Dlib演算法,反之如配戴口罩則使用OpenPose演算法,進行人臉關鍵點辨識,獲取感興趣區域ROI的位置資訊。在心律與血壓量測中,如無配戴口罩則使用臉頰與額頭為ROI,有配戴口罩則使用額頭與鼻樑為ROI。在獲取ROI影像光體積變化訊號(PPG),並以綠色平均(G)與綠減紅平均(G-R)兩種方法,並且探討兩種ROI大小與不同距離情況下進行心律計算

與利用深度學習預測血壓數值。在呼吸頻率與額溫量測上,將彩色影像藉由仿射變換將ROI位置與紅外線熱感式相機FLIR Lepton 3.5中的影像做匹配,來獲得熱感影像中正確ROI位置。在無配戴口罩使用熱感影像中鼻子與額頭ROI灰色像素平均來計算呼吸頻率與額溫。反之,在配戴口罩下,使用口罩與額頭ROI灰色像素平均來計算呼吸頻率與額溫。本研究結果,G-R方法優於G方法,增加ROI大小有助於誤差減少。量測心律以臉頰ROI位置最佳,其次為額頭,最後是鼻樑,量測出的心律平均誤差分別為1.3bpm、1.9bpm以及2bpm。在深度學習預測血壓中使用PPG訊號波形中的峰到峰間隔(PPI)、脈波傳遞時間(PTT

)、脈波速率(PWV)以及PPI計算出的心律(HR)四個特徵作為輸入端來預測血壓。同樣發現無配戴口罩時使用臉頰與額頭之ROI,之結果優於有配戴口罩使用額頭與鼻樑之ROI。無配戴口罩收縮與舒張平均誤差為1.0 mmHg和1.1 mmHg,有配戴口罩則為1.8 mmHg和1.4 mmHg。最後根據熱感影像中鼻子或口罩ROI,計算出的呼吸頻率與實際呼吸頻率均吻合。熱感影像額頭ROI量測額溫的結果,與紅外線額溫槍所量測出的實際值誤差皆保持在±0.5℃內。