外媒速遞:API錯(cuò)誤處理最佳實(shí)踐匯總
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本期給大家推薦的是API錯(cuò)誤處理***實(shí)踐匯總、保護(hù)企業(yè)免受內(nèi)部與外部威脅侵?jǐn)_的五項(xiàng)訣竅、***機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)框架選項(xiàng)評(píng)測(cè)和11款卓越ETL工具以及ETL所不適用的場(chǎng)景。
一、API錯(cuò)誤處理***實(shí)踐匯總
原文標(biāo)題:Best Practices for API Error Handling
如果您的RESTful API出了問題,大家會(huì)如何加以處理?很明顯,有經(jīng)驗(yàn)的朋友能夠想到多種方式及時(shí)發(fā)現(xiàn)API調(diào)用中發(fā)生的錯(cuò)誤,包括在HTTP當(dāng)中內(nèi)置狀態(tài)代碼。在今天的文章中,我們將一同探討這一領(lǐng)域中的***實(shí)踐,希望能夠幫助各位開發(fā)者朋友更為順利地搞定API集成工作。
1. 提升錯(cuò)誤代碼與提示消息質(zhì)量
2. 積極尋求幫助資源
3. 為客戶提供明確的錯(cuò)誤處理指導(dǎo)
4. 若無法解決問題,請(qǐng)如實(shí)告知客戶
5. 關(guān)于選擇正確錯(cuò)誤代碼類型的幾項(xiàng)提示
二、保護(hù)企業(yè)免受內(nèi)部與外部威脅侵?jǐn)_的五項(xiàng)訣竅
原文標(biāo)題:Protecting Against Inside and Outside Threats
無論您的企業(yè)擁有怎樣的業(yè)務(wù)規(guī)模,高度關(guān)注網(wǎng)絡(luò)安全并確保自身免受惡意活動(dòng)侵?jǐn)_都應(yīng)成為一項(xiàng)重要的日常工作。也許很多管理者不愿主動(dòng)承受這樣的心理壓力,但事實(shí)證明活在恐懼中要比真正身陷恐懼中好得多。在今天的文章中,我們將共同了解保護(hù)企業(yè)免受內(nèi)部與外部威脅侵?jǐn)_的五項(xiàng)原則性訣竅。
1. 充分意識(shí)到來自內(nèi)部與外部的安全威脅
2. 從小處入手
3. 針對(duì)員工的不當(dāng)行為作出預(yù)警
4. 利用適當(dāng)軟件保護(hù)企業(yè)數(shù)據(jù)
5. 對(duì)員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)
三、***機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)框架選項(xiàng)評(píng)測(cè)
原文標(biāo)題:Review: The best frameworks for machine learning and deep learning
過去幾年以來,一系列開源機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)框架陸續(xù)涌現(xiàn),進(jìn)而推動(dòng)人工智能與數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)出一派興盛氣象。面對(duì)紛繁復(fù)雜的生態(tài)環(huán)境,我們?cè)撊绾芜x擇正確的工具幫助企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)?下面,我們將著眼于其中最出色的幾款機(jī)器學(xué)習(xí)與深度學(xué)習(xí)框架,共同進(jìn)行深入評(píng)測(cè)。
1. Caffe 1.0 RC3
2. 微軟認(rèn)知工具包v2.0 Beta 1
3. MXNet v0.7
4. Scikit-learn 0.18.1
5. Spark MLlib 2.01
6. TensorFlow r0.10
四、11款卓越ETL工具以及ETL所不適用的場(chǎng)景
原文標(biāo)題:11 Great ETL Tools and the Case for Saying 'No' to ETL
提取、轉(zhuǎn)換與加載(簡(jiǎn)稱ETL)已經(jīng)成為數(shù)據(jù)倉庫流程當(dāng)中常見的批處理流程,旨在幫助企業(yè)用戶立足自身業(yè)務(wù)重點(diǎn)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析與報(bào)告。具體而言,ETL流程從數(shù)據(jù)源處提取數(shù)據(jù),根據(jù)要求進(jìn)行修改后再將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)加載至數(shù)據(jù)庫或者商務(wù)智能平臺(tái)當(dāng)中,從而提供理想的商業(yè)洞察結(jié)論。在本文中,我們將了解11款卓越ETL工具并探討哪些場(chǎng)景并不適合使用ETL方案。
1. Apache Camel
2. Apache Kafka
3. Apatar
4. Atom
5. Fivetran
6. Heka
7. Logstash
8. Scriptella
9. Segment
10. Stitch
11. Talend
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