聖彼得堡—三亞定期航線開通

  近日,俄羅斯聖彼得堡—中國三亞定期直飛航班開通,首航滿載334名俄羅斯遊客抵達三亞鳳凰國際機場。

  據悉,聖彼得堡—三亞定期直飛航班是三亞盛達國際旅行社有限公司與俄羅斯ANEX TOUR旅遊公司聯合開通,每周兩班,機型波音767-300,機位數量336,執飛航空公司為俄羅斯阿祖爾航空。三亞盛達國際旅行社有限公司負責人介紹,今年10月末和11月初將相繼開通5條俄羅斯不同城市至三亞的新增定期直飛航線,執飛航空公司為俄羅斯阿祖爾航空公司,為三亞開拓境外旅遊市場助力。

  聖彼得堡是俄羅斯第二大城市,人口513萬,是波羅的海沿岸的重要綜合性工業中心,被稱作俄羅斯“第二首都”。聖彼得堡到三亞定期直飛航班成功首航,對於三亞旅遊開拓俄羅斯市場,特別是俄羅斯中高端市場有着重要的意義。

  截至目前,鳳凰機場正在執行的國際及地區航線達31條,通航城市31個。2019年,三亞已開通至俄羅斯茹科夫斯基、烏法、喀山,泰國曼谷、清邁直飛航線。

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涼拌蔬菜減肥

文章導讀

對於正在減肥的人來說平時的飲食是非常重要的,飲食方面盡量不要吃一些熱量太高的食物,盡量多吃新鮮的水果和蔬菜,比如說晚餐可以吃一些涼拌蔬菜,在輔助減肥方面有很好的作用,蔬菜裏面的熱量是非常低的,同時它還能補充人體的維生素和礦物質,是非常好的一個減肥的方法,我們來看一下這方面的內容。

涼拌蔬菜減肥

吃涼拌菜可以起到一定的減肥作用,這裏指的是蔬菜。如果說我們在外面就餐的時候,上來有涼菜,涼菜當中有葷菜,如果你大量吃葷菜它照樣會肥胖,因為那些葷菜能量也很高。

但如果說今天中午我們有三個菜,其中有一個拌菜,或者說兩個涼拌的菜,那這樣就可以減少油和脂肪的攝入,可以起到一定的減肥作用,同時有很好的飽腹感。

比如說涼拌蔬菜,有好多種蔬菜在一塊,我們可以直接拿來生吃。西紅柿黃瓜蘿蔔,還有一些紫甘藍、生菜,我們這些可以吃。所以來說,我們適量的吃一些涼拌菜有助於減肥

吃哪些蔬菜最能刮油減肥

近年來,吃蔬菜的飲食風尚漸為大眾接受。尤其是體形較為豐滿的女性,甚至把吃蔬菜當成了習慣。不可否認,多吃素食、蔬菜水果等富含纖維的食物,的確對減肥有幫助。不過,想達到健康減肥的效果還需了解蔬菜的營養成分,下面幫大家介紹10種可急速減肥的蔬菜:

菠菜

菠菜熱量非常低,每100克菠菜的熱量僅有17大卡,且含有大量的植物粗纖維,能夠促進腸道蠕動,利於排便,絕對是一種任吃不胖的蔬菜。

椰菜

椰菜是一種含熱量較低的蔬菜,其所含的丙醇二酸,能抑制體內的糖類物質向脂肪轉化。而且,椰菜中還含有豐富的膽鹼,膽鹼可以調節脂肪的代謝。因此,椰菜比較適合減肥人士食用。

韭菜

韭菜中含有大量的粗纖維,能促進腸蠕動,有較強的通便作用,可排出腸內過多的營養成分及代謝廢物,從而有利於減肥和清潔腸道。

黑木耳

黑木耳的作用是降低血粘稠度,軟化血管,使血液活動動暢,能預防血管疾病。另外黑木耳還有較強的吸附作用,吸附體內廢物排出體內,具有良好排毒效果。

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00後學穿搭:衛衣不用只搭配AJ啦!

00後學穿搭:衛衣不用只搭配AJ啦!

小夥伴們大家好!不知道小夥伴們有沒有發現,很多小夥伴在學校里都喜歡穿AJ搭配校服,其實已經太普通了,而且還有很多學生喜歡在春天的時候穿衛衣,這沒有錯,但是下面就不要總是搭配AJ了,今年還有很多新出的帆布鞋也很好看呢,現在的00后已經很會穿了,自帶“撩妹”屬性!

今天小歌子要和小夥伴們分享的主題就是:建議大家:“衛衣”下面別總穿AJ,現在00后都這麼會“撩”!

 

 

第一件是學生黨最喜歡的假兩件衛衣,學院風十足,領口和袖子都是現在最流行的格子襯衫的樣式,搭配一雙今年的網紅帆布鞋,分分鐘逆襲校草啊!

第二件漸變色的衛衣,笑臉變成了小“哭臉”一臉不高興的模樣,從灰色到黑色的完美漸變,好像水墨畫一般,再穿一雙同等冷色系的帆布鞋,校花看到你都會心動的。

第三件衛衣的顏色搭配就更加特別了,好像那種抽象畫一樣的顏色,雖然顏色不同,但是一點也不繁雜、混亂,反而充滿了學生的朝氣磅礴,不過這個時候就要搭配純色的帆布鞋了。

然後看一下這款民俗風的帆布鞋,上面那款漸變色的衛衣搭配這雙帆布鞋就很好看了,而且不挑校服顏色,直接百搭!

另外這一款高幫的白色帆布鞋,網紅鞋的顏值,運動鞋的舒適程度,搭配衛衣+校服,學校里秒殺校草不是問題哇,現在的00后就是這麼會“撩”,趕緊學起來!

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青普人文度假登陸澳洲

  2019年11月3日,一場秋雨過後,青普瑞雲行館一片斑斕,秋意正濃。瑞空間卻溫暖如春,高朋滿座,是另一番熱鬧景象。

  北京青普旅遊文化發展公司與澳洲旅遊文化集團簽約儀式正在此舉行,此番簽約標志著青普人文度假正式邁向海外。

  澳洲青普文化行館·豪頓莊園始建於1977年,位於塔斯馬尼亞島。

  塔斯馬尼亞島擁有原始的絕美風光

  從首府Hobart city驅車出發,僅15分鐘車程,便可抵達隱於海濱的豪頓莊園。這裏綠野蔥芒,人跡罕至,坐擁一片私人海灘,無邊的天際線與整個建築的托斯卡納風格彼此交融,和諧一體。

  豪頓莊園外景

  豪頓莊園內部

  更讓人驚喜的是,此處是欣賞霍巴特極光的最佳地點之一。入夜,與友人坐在篝火前,品一杯塔斯馬尼亞的美酒,吃一餐明滅閃爍的燭光晚宴,背景便是長夜極光。

  這夢一般的一幕,將會出現在青普人文度假的海外首站——澳洲青普文化行館·豪頓莊園。

  下午四點,簽約儀式正式開始。

  參加當天簽約儀式的主辦雙方有北京青普旅遊文化發展公司董事長王功權先生,澳洲旅遊文化集團董事長魏來先生、CEO李藤藤女士、董事曲敬東先生、董事王雨詩等人。此外,俏江南餐飲集團創始人張蘭女士、陽光融匯資本董事長袁濤女士、漢麻集團副董事長譚湘蓉女士、硅谷天堂資產管理集團董事長余葆紅女士、上海金柯天燁股權投資有限公司董事長董思陽女士等一眾嘉賓也一一到場,成為了此次簽約儀式的見證人。

  俏江南餐飲集團創始人張蘭女士

  陽光融匯資本董事長袁濤女士

  “這些年來,我們一直在布局,向海外輸出青普的品牌管理,這與日益高漲的人文度假國際化需求是同頻的。此次與澳洲旅遊文化集團簽約,也意味着青普的業務開始登陸澳洲,這對青普具有深遠的意義。”北京青普旅遊文化發展公司王功權先生與澳洲旅遊文化集團的魏總夫婦是多年朋友,雙方互相的價值觀認同,使得這次合作成為水到渠成之事。

  北京青普旅遊文化發展公司董事長王功權先生

  “功權是一個有文化、有情懷的藝術家。青普在人文度假領域所做的积極探索一直以來我深感認同。相信強強合作,必能在人文度假的國際化布局中擦出新的火花。”澳洲旅遊文化集團董事長魏來先生說道。

  澳洲旅遊文化集團董事長魏來先生

  緊接着,王功權先生與李藤藤女士簽署合作協議,合影留念剛結束,“嘭”的一聲香檳開啟,眾來賓高舉酒杯,共同慶祝青普海外業務邁出的堅實一步。

  簽約儀式

  眾人合影留念

  簽約儀式的下半場屬於青普此間藝文——夢裡皮黃。京劇演員司獻偉最先登場,聲情並茂地介紹了京劇種種知識點,緊接着青衣郭瑞娜和老生王若丁帶來《四郎探母》,瞬間將眾人拉回那個京劇的高光時代,現場叫“好”聲連連。

  青普藝文體驗——夢裡皮黃

  伴手禮也來頭不小,是來自“北京雙家”、中國工藝美術大師雙起翔老先生製作、手繪於1999年的京劇臉譜。其子雙彥已經年過花甲,如今是青普文化導師,亦是國家級非遺傳承人。小小一枚臉譜,集齊了焦贊、姜維、青面虎、晁蓋、張飛、孟良等等各色京劇人物,都有說頭,都有講究,虎虎生威,精神氣十足。

  京劇演員司獻偉與澳洲旅遊文化集團董事曲敬東先生互動

  眾人合影留念

  一片歡聲笑語中,嘉賓們對京劇有了縱深體會,也對青普的藝文體驗有了非常美好的初印象。

  於瑞雲西餐廳舉辦的中式晚宴一片歡樂

  青普作為人文度假的首倡者,近年來一直在布局海外業務。澳洲青普文化行館·豪頓莊園落地澳洲,是送給“青絲”們的新禮物。您在國內五家青普文化行館度過的愉快時光,之後將會復刻至澳洲的塔斯馬尼亞島,復刻至海外更廣袤的各個角落。




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薩迪亞特:中東文化燈塔熠熠生輝

  在阿布扎比盧浮宮重讀“人類共同故事”

  如果非要選出一處阿布扎比必去打卡的文化地標景點,2017年11月11日正式開業的阿布扎比盧浮宮想必是首選。它是薩迪亞特島上第一個建成並開業的博物館,也是阿布扎比政府打造全球文化藝術中心戰略的重要支點。它的開業,首次將“世界級博物館”帶入了阿拉伯世界的文化地域。

  早在2007年,阿布扎比便與法國政府達成協議,希望在薩迪亞特島“復刻”一座盧浮宮。它基於“人類的普世價值”而建造,既體現了當代阿拉伯世界的活力,又代表了該地區多元的文化遺產。在法國17家博物館和文化機構的支持和幫助下,這一願景最終得以實現。

  當你置身這裏時,一定會被這座白色圓頂的建築所吸引,如同一座漂浮在海上的“城市”。它便是由建築學最高榮譽獎項普利茲克獎得主法國著名設計師讓·努維爾(Jean Nouvel)操刀設計。而最令人震撼的,是當你真正步入其中。得益於當地棕櫚樹的奇妙靈感,阿布扎比盧浮宮的穹頂採用了多層次的鏤空設計,白天陽光透過層層疊疊的穹頂空洞射下,在建築內形成了大小不一的斑駁光點,它們還會隨着陽光的直射角度的不同而變化,如夢如幻,彷彿棕櫚樹恭弘=叶 恭弘下的“光之雨”。

  在這座創意建築所營造的寧謐空間中,記者也迫不及待地開始了核心博物館展區的探索。這裏共產出了535件珍貴的藏品,其中有300件是從法國盧浮宮和其兄弟博物館中租借而來。這些藏品分量頗重,其中不乏世界級的鎮館之寶,如梵高的《自畫像》和達·芬奇的《救世主》等畫作。對於藝術的愛好者而言,這裏真的如同精神樂園。

  最值得一提的是,阿布扎比盧浮宮裡展品的布置順序,打破了以往以地理為坐標的布局,而是以時間為坐標,橫向俯瞰同時期地球上不同區域正在發生的人類文明,展現那些超越國界的文化“共通性”。500多件藏品被分為12個章節,由古至今,講述了過去12000年的歷史。不同地區和文化的藏品交替出現,突顯了阿布扎比想要傳達的包容性和跨文化性。

  “‘普世’是什麼意思?對於阿布扎比盧浮宮而言,這意味着要把重點放在讓我們團結一致的東西上:那是關於超越個體文化或文明、時間或空間的人類創造力的故事。”在博物館的官方介紹上,這句話給記者留下了深刻印象。當下,“人類命運共同體”的理念被廣為接受,而那些突破文化外殼的人類的共同聯繫,也將成為促進不同文化溝通與交流,消解偏見與衝突的基礎。而這,也是人類多元文化攜手走向“美美與共,天下大同”未來的必經之路。

  薩迪亞特:在沙漠中再造一片藝術“綠洲”

  在阿拉伯世界的腹地,阿布扎比可謂是獨具一格的存在。作為阿聯酋的首都和最大酋長國,阿布扎比不僅有酷熱的氣候和黃沙綿延的疆土,這裏更擁有超過400公里的原始海洋線和200多座島嶼。一面沙漠,一面海水,沙漠文化和海洋文化融匯共生,造就了阿布扎比保守又開放,純粹又多元,傳統又現代的複雜性格。而這種性格基因,正驅使着阿布扎比經歷一場野心勃勃的轉型——成為引領中東與世界接軌對話的窗口,並成為阿拉伯世界乃至全球的文化藝術“綠洲”。

  如果說任何一個宏大的理想都有一個現實的落點,那這片“綠洲”的落地之處,正是阿布扎比眾多島嶼中的一座,它有一個美麗而特別的名字——薩迪亞特(Saadiyat Island)。在阿拉伯語中,它意喻着“幸福之島”。薩迪亞特是一座位置絕佳的人工島,它佔地27平方公里,距離阿布扎比市中心7分鐘、阿布扎比國際機場僅20分鐘路程。據悉,阿布扎比政府重金投入了270億美元,欲將其打造成為以“文化藝術”為鮮明標籤的世界級旅遊休閑勝地。

  幸運的是,當這項戰略計劃在9年前剛剛啟動之時,《環球時報》記者曾作為被官方邀請的少數亞洲媒體,親自到現場見證了薩迪亞特的萌芽之態。

  “當記者離開酋長國宮酒店的室內展室,驅車來到薩迪亞特島時,不知為何想起了《一千零一夜》的神話。我們眼前的薩迪亞特島還是一片工地,阿布扎比古根海姆博物館的館址所在地甚至還寸土未動,只能看到遠處的黃色吊車。但是滿地細沙的薩迪亞特島與海水連接到一起,形成地、海、天在遠方連成一線的夢幻景觀……也許在這之前,你還會懷疑藝術在阿布扎比的未來是否像預想的明朗,畢竟有人會說金錢買不來一切,但是當你看着清真寺的精雕細刻,當你感受着海天一線的境界,當你了解它的地緣文化,當你路過那些趕赴展覽的年輕人,你也許會認為,何嘗不實現一下這個夢呢?畢竟,這一次,你確實難得地站在了世界藝術界的前沿焦點,這就是夢的開端。”《環球時報》記者在2010年拜訪薩迪亞特時寫道。

  從2010年到2019年,9年的時光飛逝而過。今日,當記者再次踏上薩迪亞特島的土地,真實地見到這座島上劇變的發生,忽然有驚為天人的衝擊感。一座座設計精美絕倫的藝術宮、博物館、畫廊從草圖中躍身而起,大大小小的展覽、沙龍、講座活動有條不紊地開展。來自全球的遊客們在海天一線的空靈之景中,欣賞着藝術,探討着藝術,汲取着藝術,融合於藝術。自然瀰漫的藝術氛圍讓每一位遠道而來的人感染其中,彷彿自己也成為了藝術的載體。就在時光交匯的剎那,那個曾經令人不敢相信的夢,竟然真的照進了現實。

  薩迪亞特文化區以其空前的規模和覆蓋面崛起成為全球文化中心,彙集了全球最龐大的重要文化資源,包括阿布扎比“盧浮宮”“阿布扎比古根海姆博物館”“扎伊德國家博物館”以及“海事博物館”等。每一座博物館的設計都出自普利茲克建築獎得主之手,並且使用了目前世界最先進的建築和科技。隨着它們的陸續開放,一個個鮮活的文化觸點被激活,如同一扇扇窗,透過它們,一股融古納今、兼收並蓄的文化洪流正奔湧向前。

  得益於政府的前瞻布局,阿布扎比正成為世界藝術市場的又一个中心,而文化藝術也成為了阿布扎比的另一支柱產業。無疑,薩迪亞特正在向外界社會打開阿拉伯文化的窗口,並重塑這一獨特的區域文化在全球文化藍圖中的新格局。

  艾恩綠洲,靈感的來源

  艾恩綠洲比鄰國家博物館。這片綠洲佔地面積3000英畝,擁有14.7萬棵椰棗樹,100多類品種。同時,這裏還種植芒果、檸檬、無花果、香蕉多種水果。在綠洲內,可以看到古老的灌溉系統。現在的綠洲被規劃得井井有條,遊客並不能隨意地進入樹林遊玩。但是,園區內的電瓶車會將遊客送到停靠點,然後依據遊覽路線進行遊覽。在此過程中,園區還會為遊客準備不同品類的椰棗供以品嘗。遊客還可以嘗試高難度的攀爬椰棗樹項目。這片綠洲是當地寶貴的資產。它也為阿布扎比的建築提供着創作源泉。陽光透過棕櫚樹留下影影綽綽的斑點成就了盧浮宮分館的屋頂、扎耶德清真寺的迴廊石柱上雕刻的椰樹樹恭弘=叶 恭弘,都體現了對這片土地難得的綠色的珍愛。

  大清真寺內步步“精心”

  自駕阿布扎比的途中,在任意一座連接阿布扎比島和內陸的橋上,都可以看到謝赫·扎耶德大清真寺的身影。當我們在更衣室內換上罩袍和長衫之後,這次對大清真寺的觀覽便更加具有了儀式感。而初見清真寺的第一眼,我們便被這座建築的藝術風采所深深折服。清真寺由9萬多噸白色的大理石建造,這使它的外表仿若白玉,照得所有朝聖者的面頰微微透明,而高高佇立的1000多根柱子以及由它們支撐的80餘個大理石穹頂則重重疊疊、層層遞進,環抱着所有進入寺內的人們。其間,四座傲然對視的宣禮塔迎着每位看客的目光直撞而來,恢宏的氣勢一下就倒入眼波。嚮導告訴我們,這座清真寺為紀念阿聯酋第一任總統謝赫·扎耶德而建,這裡是他的安息之地,清真寺故此得名。

  步入寺內,我們發現,整座清真寺的設計在充分體現伊斯兰教風格的同時,還借鑒了不少他國清真寺的設計。據說,該寺的設計師、建造原材料來自意大利、德國、土耳其、印度、中國和阿聯酋本國等地,充分證明了藝術和文明的創造已漸趨國際化。其內部的裝修和裝飾方法也頗具當代感,如,鑲嵌着青金石和瑪瑙、碧玉的花卉圖案以及由鋼材、黃銅、水晶製造的枝形吊燈便是典型的現代設計元素。鋪展在禮拜殿內的世界上最大的手工地毯的棉線來自伊朗、羊毛來自新西蘭;地毯上的阿拉伯式花紋圖案由1200名工匠花約兩年時間完成,用傳統的方式和傳承下來的匠心保證了藝術魅力的持久與新鮮。

  人們都喜歡在將夜未夜、暮色漸濃的時刻來到大清真寺。此時,殘陽下的大清真寺披金染紅,層層的拱門望之不盡,氣象森然,整座建築不高,卻有接天之勢。這裏觀者不少,卻寂靜無倫,只有人們的鞋履落在路面上,發出齊整的蹋蹀聲。震撼心靈的是耳畔不時傳來的呼祈聲,它正悠揚地飛越浮塵,飄向遠天,輕叩着每個伊斯蘭信徒心底那個與生俱來的幽深華茂的世界。

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時尚街拍,展現女性優雅姿態

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小姐姐美麗穿搭秀出無法抗拒的美,穿搭很好看,展現出了一種相當愜意瀟洒還帶着幾分很自信的美,看了這位美女的街拍時尚照片后,說心裡話我真的是很喜歡

這位美女時尚又端莊,穿搭很優雅,百搭又不乏時尚感,看了小姐姐的照片后,我不得不佩服她的穿搭風格,

姑娘你的身材為什麼這麼好,穿的衣服時尚新潮,看上去不僅僅個性而且還展現出了一種街頭女神的美,每個人選擇的搭配方式,都會有所不同,但是她卻穿出了經典

這位有着淺淺微笑的美女,穿衣打扮盡顯尊貴,顯得清爽舒適的美感,她的穿搭風格好像是國際范,畢竟人靠衣服才能更漂亮

一個優秀的女人無論在什麼場合下,想必都能夠把握好自己的狀態,因為她們會對自己的一切細節都一絲不苟,她們會讓自己的形象保持在端莊大方的水平。,如果你覺得小編寫得還不錯,還請留言告訴小編哦

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機器學習筆記(1) 感知機算法 之 實戰篇

我們在上篇筆記中介紹了感知機的,討論了感知機的由來、工作原理、求解策略、收斂性。這篇筆記中,我們親自動手寫代碼,使用感知機算法解決實際問題。

先從一個最簡單的問題開始,用感知機算法解決OR邏輯的分類。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = [0,0,1,1]
y = [0,1,0,1]

plt.scatter(x[0],y[0], color="red",label="negative")
plt.scatter(x[1:],y[1:], color="green",label="positive")

plt.legend(loc="best")
plt.show()

下面我們來定義一個函數,用來判定一個樣本點是否被正確分類了。由於此例中樣本點是二維的,因此權重向量也相應的為二維,可以定義為\(w = (w_1, w_2)\),在Python中可以使用列表來表達,例如w = [0, 0],而樣本到超平面的距離自然就是w[0] * x[0] + w[1] * x[1] +b。下面給出完整的函數。

def decide(data,label,w,b):
    result = w[0] * data[0] + w[1] * data[1] - b
    print("result = ",result)
    if np.sign(result) * label <= 0:
        w[0] += 1 * (label - result) * data[0]
        w[1] += 1 * (label - result) * data[1]
        b += 1 * (label - result)*(-1)
    return w,b

寫完核心函數后,我們還需要寫一個調度函數,這個函數提供遍歷每一個樣本點的功能。

def run(data, label):
    w,b = [0,0],0
    for epoch in range(10):
        for item in zip(data, label):
            dataset,labelset = item[0],item[1]
            w,b = decide(dataset, labelset, w, b)
            print("dataset = ",dataset, ",", "w = ",w,",","b = ",b)
    print(w,b)
data = [(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)]
label = [0,1,1,1]
run(data,label)
result =  0
dataset =  (0, 0) , w =  [0, 0] , b =  0
result =  0
dataset =  (0, 1) , w =  [0, 1] , b =  -1
result =  1
dataset =  (1, 0) , w =  [0, 1] , b =  -1
result =  2
dataset =  (1, 1) , w =  [0, 1] , b =  -1
result =  1
dataset =  (0, 0) , w =  [0, 1] , b =  0
result =  1
dataset =  (0, 1) , w =  [0, 1] , b =  0
result =  0
dataset =  (1, 0) , w =  [1, 1] , b =  -1
result =  3
dataset =  (1, 1) , w =  [1, 1] , b =  -1
result =  1
dataset =  (0, 0) , w =  [1, 1] , b =  0
result =  1
dataset =  (0, 1) , w =  [1, 1] , b =  0
result =  1
後面的迭代這裏省略不貼,參數穩定下來,算法已經收斂

下面看一個來自UCI的數據集:PIMA糖尿病數據集,例子來自《機器學習算法視角》第三章

import os
import pylab as pl
import numpy as np
import pandas as pd
os.chdir(r"DataSets\pima-indians-diabetes-database")
pima = np.loadtxt("pima.txt", delimiter=",", skiprows=1)
pima.shape
(768, 9)
indices0 = np.where(pima[:,8]==0)
indices1 = np.where(pima[:,8]==1)
pl.ion()
pl.plot(pima[indices0,0],pima[indices0,1],"go")
pl.plot(pima[indices1,0],pima[indices1,1],"rx")
pl.show()

數據預處理

1.將年齡離散化

pima[np.where(pima[:,7]<=30),7] = 1
pima[np.where((pima[:,7]>30) & (pima[:,7]<=40)),7] = 2
pima[np.where((pima[:,7]>40) & (pima[:,7]<=50)),7] = 3
pima[np.where((pima[:,7]>50) & (pima[:,7]<=60)),7] = 4
pima[np.where(pima[:,7]>60),7] = 5

2.將女性的懷孕次數大於8次的統一用8次代替

pima[np.where(pima[:,0]>8),0] = 8

3.將數據標準化處理

pima[:,:8] = pima[:,:8]-pima[:,:8].mean(axis=0)
pima[:,:8] = pima[:,:8]/pima[:,:8].var(axis=0)

4.切分訓練集和測試集

trainin = pima[::2,:8]
testin = pima[1::2,:8]
traintgt = pima[::2,8:9]
testtgt = pima[1::2,8:9]

定義模型

class Perceptron:
    def __init__(self, inputs, targets):
        # 設置網絡規模
        # 記錄輸入向量的維度,神經元的維度要和它相等
        if np.ndim(inputs) > 1:
            self.nIn = np.shape(inputs)[1]
        else:
            self.nIn = 1
        
        # 記錄目標向量的維度,神經元的個數要和它相等
        if np.ndim(targets) > 1:
            self.nOut = np.shape(targets)[1]
        else:
            self.nOut = 1
        
        # 記錄輸入向量的樣本個數
        self.nData = np.shape(inputs)[0]
        
        # 初始化網絡,這裏加1是為了包含偏置項
        self.weights = np.random.rand(self.nIn + 1, self.nOut) * 0.1 - 0.05
        
    def train(self, inputs, targets, eta, epoch):
        """訓練環節"""
        # 和前面處理偏置項同步地,這裏對輸入樣本加一項-1,與W0相匹配
        inputs = np.concatenate((inputs, -np.ones((self.nData,1))),axis=1)
        
        for n in range(epoch):
            self.activations = self.forward(inputs)
            self.weights -= eta * np.dot(np.transpose(inputs), self.activations - targets)
        return self.weights
    
    def forward(self, inputs):
        """神經網路前向傳播環節"""
        # 計算
        activations = np.dot(inputs, self.weights)
        # 判斷是否激活
        return np.where(activations>0, 1, 0)
    
    def confusion_matrix(self, inputs, targets):
        # 計算混淆矩陣
        inputs = np.concatenate((inputs, -np.ones((self.nData,1))),axis=1)
        outputs = np.dot(inputs, self.weights)
        nClasses = np.shape(targets)[1]
        
        if nClasses == 1:
            nClasses = 2
            outputs = np.where(outputs<0, 1, 0)
        else:
            outputs = np.argmax(outputs, 1)
            targets = np.argmax(targets, 1)
            
        cm = np.zeros((nClasses, nClasses))
        for i in range(nClasses):
            for j in range(nClasses):
                cm[i,j] = np.sum(np.where(outputs==i, 1,0) * np.where(targets==j, 1, 0))
        print(cm)
        print(np.trace(cm)/np.sum(cm))
print("Output after preprocessing of data")
p = Perceptron(trainin,traintgt)
p.train(trainin,traintgt,0.15,10000)
p.confusion_matrix(testin,testtgt)
Output after preprocessing of data
[[ 69.  86.]
 [182.  47.]]
0.3020833333333333

這個案例使用感知機訓練得到的結果比較糟糕,這裏只是作為展示算法的例子。

最後看一個使用感知機算法識別MNIST手寫数字的例子。代碼借鑒了Kaggle上的kernel。

step 1:首先導入所需的包,並且設置好數據所在路徑

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
train = pd.read_csv(r"DataSets\Digit_Recognizer\train.csv", engine="python")
test = pd.read_csv(r"DataSets\Digit_Recognizer\test.csv", engine="python")
print("Training set has {0[0]} rows and {0[1]} columns".format(train.shape))
print("Test set has {0[0]} rows and {0[1]} columns".format(test.shape))
Training set has 42000 rows and 785 columns
Test set has 28000 rows and 784 columns

step 2:數據預處理

  1. 創建label,它的size為 (42000, 1)

  2. 創建training set,size為(42000, 784)

  3. 創建weights,size為(10,784),這可能有點不好理解。我們知道,權重向量是描述神經元的,784是維度,表示一個輸入樣本有784維,相應的與它對接的神經元也要有784維。同時,要記住一個神經元只能輸出一個output,而在数字識別問題中,我們期待的是輸入一個樣本數據,能返回10個数字,然後依概率判斷這個樣本是哪個数字的可能性最大。所以,我們需要10個神經元,這就是(10,784)的來歷。

trainlabels = train.label
trainlabels.shape
(42000,)
traindata = np.asmatrix(train.loc[:,"pixel0":])
traindata.shape
(42000, 784)
weights = np.zeros((10,784))
weights.shape
(10, 784)

這裏可以先看一個樣本,找找感覺。注意原數據是壓縮成了784維的數組,我們需要將它變回28*28的圖片

# 從矩陣中隨便取一行
samplerow = traindata[123:124]
# 重新變成28*28
samplerow = np.reshape(samplerow, (28,28))
plt.imshow(samplerow, cmap="hot")

step 3:訓練

這裏我們對訓練數據集循環若干次,然後重點關注錯誤率曲線

# 先創建一個列表,用來記錄每一輪訓練的錯誤率
errors = []
epoch = 20

for epoch in range(epoch):
    err = 0
    # 對每一個樣本(亦矩陣中的每一行)
    for i, data in enumerate(traindata):
        # 創建一個列表,用來記錄每個神經元輸出的值
        output = []
        # 對每個神經元都做點乘操作,並記錄下輸出值
        for w in weights:
            output.append(np.dot(data, w))
        # 這裏簡單的取輸出值最大者為最有可能的
        guess = np.argmax(output)
        # 實際的值為標籤列表中對應項
        actual = trainlabels[i]
        
        # 如果估計值和實際值不同,則分類錯誤,需要更新權重向量
        if guess != actual:
            weights[guess] = weights[guess] - data
            weights[actual] = weights[actual] + data
            err += 1
    # 計算迭代完42000個樣本之後,錯誤率 = 錯誤次數/樣本個數
    errors.append(err/42000)
x = list(range(20))
plt.plot(x, errors)
[<matplotlib.lines.Line2D at 0x5955c50>]

從圖可以看出,達到15次迭代時,錯誤率已經有上升的趨勢了,開始過擬合了。

感知機是一個非常簡單的算法,以致於很難在真正的場景中使用感知機算法。這裏舉的3個例子,都旨在於動手寫代碼實現這個算法,找找感覺。稍有經驗的讀者想必會好奇:為什麼沒有使用Scikit-Learn這個包,這部分其實是筆者另有計劃,打算結合算法寫Scikit-Learn的源碼解讀筆記。當然,限於個人水平,不一定能解析到精髓,但勉力而為吧。下篇會寫Multi-Layer-Perceptron算法的原理,在那裡我們很容易看到,縱使是簡單的感知機,只要加一個隱層,就能大幅提升其分類能力。另外,也會抽空寫一篇感知機Sklearn源碼解讀的文章。有任何問題,歡迎大家留言討論。

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澤東新人李宛妲時尚首亮相

澤東新人李宛妲時尚首亮相

李宛妲Vanda以一組清新少女造型登上雜誌,原生態天然氣質與摩登混血的立體五官彼此加分,與眾不同的靈動生命力令這位15歲的女孩在陽光頗好的初春午後,令人眼前一亮。

李宛妲清新初春LOOK

18日,澤東電影宣告新人李宛妲的加入,她自此成為張震、張榕容的小師妹,同時也是澤東成立26年以來年紀最小的簽約演員。李宛妲帶着電影處女作《恭弘=叶 恭弘問4》正式入行,她在片中擔任女主角,與甄子丹飾演的恭弘=叶 恭弘問有不少對手戲。談及對未來的期待時,李宛妲表示,“我希望能學到很多東西,希望能夠靜一點,也希望自己越來越好。”

李宛妲首登時尚雜誌

被陽光偏愛的原生態少女

拍攝現場,李宛妲以清新初春LOOK顯露出專屬於15歲女孩的陽光與自信,而棒球外套、鴨舌帽、豹紋毛衣的不同搭配更讓人看到這位原生態少女的各種可能性。身處初春午後的李宛妲,與綠植親近互動,笑容明媚、自在隨性,仿若置身於她最熟悉和熱愛的家鄉——西雙版納。李宛妲03年出生於雲南,其父是從事西雙版納熱帶雨林修復和再造工作的德國生態學博士。她從與大自然相處的過程培養出獨特的性格,對現代與原始有不同的理解,也令她敢於大膽嘗試不同的時尚風格。“我小時候最喜歡那種誇張的風格,紅配綠,爆炸捲髮什麼的,現在的話,我覺得我什麼風格都可以嘗試。”

鏡頭前的李宛妲眼神清澈純凈,簡單的穿搭在她的演繹下完美詮釋出最舒服的少女狀態。對於生活與自然的認知,李宛妲皆在“都市定式”之外,她喜歡自己的小麥色皮膚,熱愛騎馬、射箭,且射箭為專業運動員的水平,而對於戶外活動的熱愛絲毫不影響她對家的眷顧。“手機對我而言是用來跟想念的人溝通,我特別喜歡阿米爾·汗的電影,因為他會用電影保護他的家、家人,是一種不一樣的精神。”如此心意,質樸又別樣。

澤東新簽最年輕藝人出任《恭弘=叶 恭弘問4》女主

李宛妲天然與現代感融合一體的特殊氣質,在她10歲時就曾吸引了知名攝影師肖全的鏡頭。肖全為她與姐姐拍了多組攝影作品並舉辦攝影展,而正是其中一組照片吸引到導演王家衛的目光,小女孩眉宇之間的質感讓他好奇Vanda的可能性,於是促成了她加入澤東電影,成為張震、張榕容的小師妹。據了解,正在學習舞蹈的李宛妲,已經被公司安排專門學習語文等不同功課,並有多個工作計劃將在今年爆發。

日前,李宛妲出席《恭弘=叶 恭弘問4》香港電影節記者會,這是她簽入澤東后的首度亮相。她在片中飾演出生於美國的華裔功夫少女若男,是吳樾扮演的太極堂堂主的女兒,與甄子丹飾演的恭弘=叶 恭弘問有不少對手戲,也因她的緣故激起了二人對武術的初心。該片是李宛妲的出道處女作,也是她第一次拍動作戲,處女作便擔女主,李宛妲很感謝前輩的提攜,“八爺、丹哥還有吳樾叔叔都很照顧我,讓我順利地完成表演。在這裏要謝謝他們,也希望不要給他們造成麻煩。”據悉,電影《恭弘=叶 恭弘問4》有望於今年上映,而新人演員李宛妲的大銀幕首秀也將與觀眾見面。

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肉夾饃涼了怎麼加熱

文章導讀

平時我們買的肉夾饃如果沒有吃完,這時候如果變涼,口感會變得比較差,這時候可以加熱一下再吃,當然加熱的方法有很多,最好的方法就是放到微波爐裏面加熱,這樣能夠保持之前的口感,當然最好就是隨做隨吃或者是隨買隨吃,不然肉夾饃的饃變得不脆了,口感就會下降很多,我們來看一下這方面的內容。

肉夾饃涼了怎麼加熱

肉夾饃的白吉饃做出來要現做現吃,只要涼了,在怎麼熱也不好吃的,因為饃就不酥脆了。如果熱,微波爐、鍋都可以,但怎麼都沒有以前的味道。

做法

材料

紅燒五花肉 適量,普通中筋麵粉440克,發酵粉(1teaspoon)2小匙,溫水250m,鹽2小匙

做法

1.紅燒五花肉切碎,加點湯汁,備用。

2.用溫水把發酵粉和鹽兌成發酵水,和面。等面團和均勻后,加蓋發酵到原面團一倍大小。

3.把發酵好的面團放在有散粉的面板上充分揉勻,分割成12到14個小劑子,滾圓。

4.取一個小面團,搓成長條,搟開,捲起來。豎著壓扁,稍微搟一搟就成饃胚了。

5.小鍋用五成的火,即中小火,干鍋烙饃。每隻饃加蓋一面2分鐘,翻過來再2分鐘就好了。

6.饃烙好以後,當中片開至4/5處,加入切碎拌好湯汁的五花肉,就可以了。

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穿搭攻略看看時髦精的連體褲

穿搭攻略看看時髦精的連體褲

在這個天氣不定的早春時節,是不是有很多女生在為每天如何穿搭發愁?在你還為每天穿什麼而發愁時,時髦精們已經人手一條連體褲出街了!連體褲無論是單穿還是做內搭都是帥氣十足,有了它完全不會在大街上顯得自己普通了,今天就給大家好好安利一波懶人時髦精們非常喜歡的連體褲,一起來取取經吧。

首先是霧霾綠連體褲,今年很多時髦精都喜歡霧霾綠色系的連體褲,尤其喜歡工裝版型的連體褲,工裝版型利落洒脫,輕鬆就能穿出大女人氣場。時髦精們穿霧霾綠工裝連體褲還不忘搭配一條腰帶,帥氣又顯高。

除了帥氣的綠色,灰色系工裝連體褲也很帥氣時髦,翻駁領的領口,既露出了性感鎖骨,同時又顯得幹練許多,像歐美明星這樣將灰色款連體褲搭配上皮腰帶和皮筒靴,酷帥街頭范瞬間翻倍。

此外,懶人時髦精們喜歡穿自帶收腰的連體褲,這樣連腰帶都不用再費心挑選了,可謂是極致懶人的必備,選擇粉色系或白色系的連體褲,帥氣的同時又多了幾分清新小女人人味。

牛仔連體褲也是時髦精們的出街選擇之一,牛仔的面料帥氣不過度,而且今年全身的牛仔穿搭也是流行之一,為了想要將這種牛仔連體褲穿得出彩一些,時髦精們會選擇亮眼的配飾,像亮色系腰帶或包包等。

針對陰晴不定的早春時節,很多時髦精們喜歡在連體褲裏面內搭一件針織打底衫,這樣的穿法可謂是保暖有范兼具,連體褲裏面最適合搭配修身的打底衫,修身打底衫既凸顯身材又不會讓連體褲顯得臃腫。

除了針織打底衫,時髦精們還會在連體褲裏面內搭T恤,T恤相比打底衫更加輕薄休閑一些,適合天氣比較暖、肚子有肉肉的女生穿。連體褲的版型也多種多樣,有直筒款式、收腳款式和闊腿款式。

直筒款式的連體褲是通勤的首選,直筒版型加上收腰設計,瞬間讓身材變得纖細高挑很多,如果直筒連體褲偏長的話也不要緊,可以將褲腳翻個邊,這樣小小的翻個邊既顯高又顯得休閑慵懶。

 

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