【机器学习】集成学习代码练习(随机森林、GBDT、XGBoost、LightGBM等):当前快讯

本文是中国大学慕课《机器学习》的“集成学习”章节的课后代码。

课程地址:

https://www.icourse163.org/course/WZU-1464096179


(相关资料图)

课程完整代码:

https://github.com/fengdu78/WZU-machine-learning-course

代码修改并注释:黄海广,haiguang2000@wzu.edu.cn

importwarningswarnings.filterwarnings("ignore")importpandasaspdfromsklearn.model_selectionimporttrain_test_split

生成数据

生成12000行的数据,训练集和测试集按照3:1划分

fromsklearn.datasetsimportmake_hastie_10_2data,target=make_hastie_10_2()

X_train,X_test,y_train,y_test=train_test_split(data,target,random_state=123)X_train.shape,X_test.shape

((9000, 10), (3000, 10))

模型对比

对比六大模型,都使用默认参数

fromsklearn.linear_modelimportLogisticRegressionfromsklearn.ensembleimportRandomForestClassifierfromsklearn.ensembleimportAdaBoostClassifierfromsklearn.ensembleimportGradientBoostingClassifierfromxgboostimportXGBClassifierfromlightgbmimportLGBMClassifierfromsklearn.model_selectionimportcross_val_scoreimporttimeclf1=LogisticRegression()clf2=RandomForestClassifier()clf3=AdaBoostClassifier()clf4=GradientBoostingClassifier()clf5=XGBClassifier()clf6=LGBMClassifier()forclf,labelinzip([clf1,clf2,clf3,clf4,clf5,clf6],["LogisticRegression","RandomForest","AdaBoost","GBDT","XGBoost","LightGBM"]):start=time.time()scores=cross_val_score(clf,X_train,y_train,scoring="accuracy",cv=5)end=time.time()running_time=end-startprint("Accuracy:%0.8f (+/-%0.2f),耗时%0.2f秒。模型名称[%s]"%(scores.mean(),scores.std(),running_time,label))

Accuracy: 0.47488889 (+/- 0.00),耗时0.04秒。模型名称[Logistic Regression]Accuracy: 0.88966667 (+/- 0.01),耗时16.34秒。模型名称[Random Forest]Accuracy: 0.88311111 (+/- 0.00),耗时3.39秒。模型名称[AdaBoost]Accuracy: 0.91388889 (+/- 0.01),耗时13.14秒。模型名称[GBDT]Accuracy: 0.92977778 (+/- 0.00),耗时3.60秒。模型名称[XGBoost]Accuracy: 0.93188889 (+/- 0.01),耗时0.58秒。模型名称[LightGBM]

对比了六大模型,可以看出,逻辑回归速度最快,但准确率最低。而LightGBM,速度快,而且准确率最高,所以,现在处理结构化数据的时候,大部分都是用LightGBM算法。

XGBoost的使用 1.原生XGBoost的使用

importxgboostasxgb#记录程序运行时间importtimestart_time=time.time()#xgb矩阵赋值xgb_train=xgb.DMatrix(X_train,y_train)xgb_test=xgb.DMatrix(X_test,label=y_test)##参数params={"booster":"gbtree",#"silent":1,#设置成1则没有运行信息输出,最好是设置为0.#"nthread":7,#cpu线程数默认最大"eta":0.007,#如同学习率"min_child_weight":3,#这个参数默认是1,是每个叶子里面h的和至少是多少,对正负样本不均衡时的0-1分类而言#,假设 h 在0.01 附近,min_child_weight 为 1 意味着叶子节点中最少需要包含 100个样本。#这个参数非常影响结果,控制叶子节点中二阶导的和的最小值,该参数值越小,越容易 overfitting。"max_depth":6,#构建树的深度,越大越容易过拟合"gamma":0.1,#树的叶子节点上作进一步分区所需的最小损失减少,越大越保守,一般0.1、0.2这样子。"subsample":0.7,#随机采样训练样本"colsample_bytree":0.7,#生成树时进行的列采样"lambda":2,#控制模型复杂度的权重值的L2正则化项参数,参数越大,模型越不容易过拟合。#"alpha":0,#L1正则项参数#"scale_pos_weight":1, #如果取值大于0的话,在类别样本不平衡的情况下有助于快速收敛。#"objective":"multi:softmax",#多分类的问题#"num_class":10,#类别数,多分类与multisoftmax并用"seed":1000,#随机种子#"eval_metric":"auc"}plst=list(params.items())num_rounds=500#迭代次数watchlist=[(xgb_train,"train"),(xgb_test,"val")]

#训练模型并保存#early_stopping_rounds当设置的迭代次数较大时,early_stopping_rounds可在一定的迭代次数内准确率没有提升就停止训练model=xgb.train(plst,xgb_train,num_rounds,watchlist,early_stopping_rounds=100,)#model.save_model("./model/xgb.model")#用于存储训练出的模型print("bestbest_ntree_limit",model.best_ntree_limit)y_pred=model.predict(xgb_test,ntree_limit=model.best_ntree_limit)print("error=%f"%(sum(1foriinrange(len(y_pred))ifint(y_pred[i]>0.5)!=y_test[i])/float(len(y_pred))))#输出运行时长cost_time=time.time()-start_timeprint("xgboostsuccess!","\n","costtime:",cost_time,"(s)......")

[0]train-rmse:1.11000val-rmse:1.10422[1]train-rmse:1.10734val-rmse:1.10182[2]train-rmse:1.10465val-rmse:1.09932[3]train-rmse:1.10207val-rmse:1.09694

……

[497]train-rmse:0.62135val-rmse:0.68680[498]train-rmse:0.62096val-rmse:0.68650[499]train-rmse:0.62056val-rmse:0.68624best best_ntree_limit 500error=0.826667xgboost success!  cost time: 3.5742645263671875 (s)......

2.使用scikit-learn接口

会改变的函数名是:

eta -> learning_rate

lambda -> reg_lambda

alpha -> reg_alpha

fromsklearn.model_selectionimporttrain_test_splitfromsklearnimportmetricsfromxgboostimportXGBClassifierclf=XGBClassifier(# silent=0, #设置成1则没有运行信息输出,最好是设置为0.是否在运行升级时打印消息。#nthread=4,#cpu线程数默认最大learning_rate=0.3,#如同学习率min_child_weight=1,#这个参数默认是1,是每个叶子里面h的和至少是多少,对正负样本不均衡时的0-1分类而言#,假设 h 在0.01 附近,min_child_weight 为 1 意味着叶子节点中最少需要包含 100个样本。#这个参数非常影响结果,控制叶子节点中二阶导的和的最小值,该参数值越小,越容易 overfitting。max_depth=6,#构建树的深度,越大越容易过拟合gamma=0,#树的叶子节点上作进一步分区所需的最小损失减少,越大越保守,一般0.1、0.2这样子。subsample=1,#随机采样训练样本训练实例的子采样比max_delta_step=0,#最大增量步长,我们允许每个树的权重估计。colsample_bytree=1,#生成树时进行的列采样reg_lambda=1,#控制模型复杂度的权重值的L2正则化项参数,参数越大,模型越不容易过拟合。#reg_alpha=0,#L1正则项参数#scale_pos_weight=1, #如果取值大于0的话,在类别样本不平衡的情况下有助于快速收敛。平衡正负权重#objective="multi:softmax",#多分类的问题指定学习任务和相应的学习目标#num_class=10,#类别数,多分类与multisoftmax并用n_estimators=100,#树的个数seed=1000#随机种子#eval_metric="auc")clf.fit(X_train,y_train)y_true,y_pred=y_test,clf.predict(X_test)print("Accuracy:%.4g"%metrics.accuracy_score(y_true,y_pred))

Accuracy : 0.936

LIghtGBM的使用 1.原生接口

importlightgbmaslgbfromsklearn.metricsimportmean_squared_error#加载你的数据#print("Loaddata...")#df_train=pd.read_csv("../regression/regression.train",header=None,sep="\t")#df_test=pd.read_csv("../regression/regression.test",header=None,sep="\t")##y_train=df_train[0].values#y_test=df_test[0].values#X_train=df_train.drop(0,axis=1).values#X_test=df_test.drop(0,axis=1).values#创建成lgb特征的数据集格式lgb_train=lgb.Dataset(X_train,y_train)#将数据保存到LightGBM二进制文件将使加载更快lgb_eval=lgb.Dataset(X_test,y_test,reference=lgb_train)#创建验证数据#将参数写成字典下形式params={"task":"train","boosting_type":"gbdt",#设置提升类型"objective":"regression",#目标函数"metric":{"l2","auc"},#评估函数"num_leaves":31,#叶子节点数"learning_rate":0.05,#学习速率"feature_fraction":0.9,#建树的特征选择比例"bagging_fraction":0.8,#建树的样本采样比例"bagging_freq":5,#k意味着每k次迭代执行bagging"verbose":1#<0显示致命的,=0显示错误(警告),>0显示信息}print("Starttraining...")#训练cvandtraingbm=lgb.train(params,lgb_train,num_boost_round=500,valid_sets=lgb_eval,early_stopping_rounds=5)#训练数据需要参数列表和数据集print("Savemodel...")gbm.save_model("model.txt")#训练后保存模型到文件print("Startpredicting...")#预测数据集y_pred=gbm.predict(X_test,num_iteration=gbm.best_iteration)#如果在训练期间启用了早期停止,可以通过best_iteration方式从最佳迭代中获得预测#评估模型print("error=%f"%(sum(1foriinrange(len(y_pred))ifint(y_pred[i]>0.5)!=y_test[i])/float(len(y_pred))))

Start training...[LightGBM] [Warning] Auto-choosing col-wise multi-threading, the overhead of testing was 0.000448 seconds.You can set `force_col_wise=true` to remove the overhead.[LightGBM] [Info] Total Bins 2550[LightGBM] [Info] Number of data points in the train set: 9000, number of used features: 10[LightGBM] [Info] Start training from score 0.012000[1]valid_0"s auc: 0.814399valid_0"s l2: 0.965563Training until validation scores don"t improve for 5 rounds[2]valid_0"s auc: 0.84729valid_0"s l2: 0.934647[3]valid_0"s auc: 0.872805valid_0"s l2: 0.905265[4]valid_0"s auc: 0.884117valid_0"s l2: 0.877875[5]valid_0"s auc: 0.895115valid_0"s l2: 0.852189

……

[191]valid_0"s auc: 0.982783valid_0"s l2: 0.319851[192]valid_0"s auc: 0.982751valid_0"s l2: 0.319971[193]valid_0"s auc: 0.982685valid_0"s l2: 0.320043Early stopping, best iteration is:[188]valid_0"s auc: 0.982794valid_0"s l2: 0.319746Save model...Start predicting...error=0.664000

2.scikit-learn接口

fromsklearnimportmetricsfromlightgbmimportLGBMClassifierclf=LGBMClassifier(boosting_type="gbdt",#提升树的类型gbdt,dart,goss,rfnum_leaves=31,#树的最大叶子数,对比xgboost一般为2^(max_depth)max_depth=-1,#最大树的深度learning_rate=0.1,#学习率n_estimators=100,#拟合的树的棵树,相当于训练轮数subsample_for_bin=200000,objective=None,class_weight=None,min_split_gain=0.0,#最小分割增益min_child_weight=0.001,#分支结点的最小权重min_child_samples=20,subsample=1.0,#训练样本采样率行subsample_freq=0,#子样本频率colsample_bytree=1.0,#训练特征采样率列reg_alpha=0.0,#L1正则化系数reg_lambda=0.0,#L2正则化系数random_state=None,n_jobs=-1,silent=True,)clf.fit(X_train,y_train,eval_metric="auc")#设置验证集合verbose=False不打印过程clf.fit(X_train,y_train)y_true,y_pred=y_test,clf.predict(X_test)print("Accuracy:%.4g"%metrics.accuracy_score(y_true,y_pred))

Accuracy : 0.927

参考

1.https://xgboost.readthedocs.io/

2.https://lightgbm.readthedocs.io/

3.https://blog.csdn.net/q383700092/article/details/53763328?locationNum=9&fps=1

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宁德时代(300750)2022年12月6日,公司与众锐公司签订《关于产品采购及预付款的合同》。合同中约定,宁...

2022-12-08
卓创资讯:预计12月化工品市场或将弱势震荡

卓创资讯:预计12月化工品市场或将弱势震荡

证券时报e公司讯,据卓创资讯,11月化工品价格跌多涨少,整体水平呈现趋弱下滑态势。11月市场定价主逻辑...

2022-12-07
视讯!美股异动 | 乐信(LX.US)涨6.36% 股价进入快速修复通道

视讯!美股异动 | 乐信(LX.US)涨6.36% 股价进入快速修复通道

美东时间周一(12月5日)美股收盘,受金融科技集体反弹、Q3业绩表现稳健等多重因素驱动,中国领先的新消费...

2022-12-06
恩威医药:目前乾坤宁片临床试验还处于前期筹备阶段

恩威医药:目前乾坤宁片临床试验还处于前期筹备阶段

恩威医药(301331)11月30日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

2022-12-01
恩威医药:目前乾坤宁片临床试验还处于前期筹备阶段:焦点快报

恩威医药:目前乾坤宁片临床试验还处于前期筹备阶段:焦点快报

恩威医药(301331)11月30日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

2022-12-01
环球热门:南山控股:公司有序推进新能源业务的探索和落地,选择试点园区开展首批分布式光伏建设

环球热门:南山控股:公司有序推进新能源业务的探索和落地,选择试点园区开展首批分布式光伏建设

南山控股(002314)11月30日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

2022-12-01
泉州市督促银行保险机构落实落细金融纾困政策  支持企业纾困解难

泉州市督促银行保险机构落实落细金融纾困政策 支持企业纾困解难

今年以来,泉州市督促银行保险机构落实落细金融纾困政策,支持企业纾困解难、增产增效。截至5月末,全市...

2022-06-20
不少人在网上被骗 手机社交App“围猎”老年人手段多多

不少人在网上被骗 手机社交App“围猎”老年人手段多多

这款交友App,把我们家闹得鸡飞狗跳。武汉市民刘女士说,家里老人看了网络广告下载了一款中老年社交App...

2022-03-18
已实现省域城市圈全覆盖 湖北下一步该如何做?

已实现省域城市圈全覆盖 湖北下一步该如何做?

政府工作报告提出,增强区域发展平衡性协调性。推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设...

2022-03-18
优化消费环境 山东退货范围从日常消费品延伸到高档商品

优化消费环境 山东退货范围从日常消费品延伸到高档商品

山东适宜线下无理由退货的实体店大约35万家,今年将实现这些实体店无理由退货全覆盖。日前,记者从山东...

2022-03-18
大幅上调 离岸人民币兑美元汇率创2018年5月以来最高点

大幅上调 离岸人民币兑美元汇率创2018年5月以来最高点

2月18日,离岸人民币兑美元汇率大幅上调,盘中一度突破6 3200关口,触及近4年新高6 3144,创下2018年5...

2022-03-18
小部分关税逐年递减为零 RCEP实施增强了企业信心

小部分关税逐年递减为零 RCEP实施增强了企业信心

近日,厦门海关对外发布消息称,RCEP实施首月,厦门海关签发RCEP原产地证书1013份,货值4 98亿元人民币...

2022-03-18
瓶颈短期内预计难以得到缓解 我国外贸压力进一步增大

瓶颈短期内预计难以得到缓解 我国外贸压力进一步增大

在今天国新办举行的新闻发布会上,商务部部长王文涛表示,今年外贸形势严峻复杂,稳外贸压力增大,商务...

2022-03-18
严格落实负面清单管理制度 青海进一步放宽市场准入

严格落实负面清单管理制度 青海进一步放宽市场准入

我们通过落实各项稳外资措施,积极促成亚洲硅业(青海)股份有限公司在甘河工业园区再投资建设年产60000吨...

2022-03-18
相关主体不断壮大 宝鸡外贸经营主体活力不断增强

相关主体不断壮大 宝鸡外贸经营主体活力不断增强

近日,宝鸡2021年外贸数据公布:外贸进出口总值88 1亿元,同比增长10 9%,创历史新高。能取得这样的成...

2022-03-18
一名本土确诊病例系厦门大学教职工 校方已排查93人均阴性

一名本土确诊病例系厦门大学教职工 校方已排查93人均阴性

  中新网11月26日电 据厦门大学微信公众号消息,11月25日18:00,上海市召开新冠肺炎疫情防控新闻发布...

2021-11-26

江西本轮疫情新冠肺炎住院确诊病例“清零”

  (抗击新冠肺炎) 江西本轮疫情新冠肺炎住院确诊病例“清零”  中新网南昌11月26日电 (记者 吴鹏...

2021-11-26

江苏徐州:封控区隔离人员1304人核酸检测均为阴性

  中新网11月26日电 据“徐州发布”微博消息,江苏省徐州市疫情防控应急指挥部发布疫情防控工作进展...

2021-11-26

上海逾5万名筛查对象核酸检测阴性

  (抗击新冠肺炎)上海逾5万名筛查对象核酸检测阴性  中新社上海11月26日电 (记者 陈静)上海25日新...

2021-11-26
“90后”波兰姑娘在中国:想做“小小平民外交官”

“90后”波兰姑娘在中国:想做“小小平民外交官”

  中新网湖州11月26日电(记者 施紫楠)今年是波兰姑娘杰西卡在中国乡村生活的第9年。对于她来说,中国...

2021-11-26

浙大不眠夜:罕见亮起“灿烂星辰”灯 守护师生前行

  中新网杭州11月26日电 题:浙大不眠夜:罕见亮起“灿烂星辰”灯 守护师生前行  作者 谢盼盼 ...

2021-11-26

聚焦2021中国网络媒体论坛展示会 “宝鸡元素”备受追捧

  【聚焦2021中国网络媒体论坛展示会】 “宝鸡元素”备受追捧  11月24日—26日,2021中国网络媒体...

2021-11-26
杭州两名无症状感染者的767名密切接触者核酸为阴性

杭州两名无症状感染者的767名密切接触者核酸为阴性

  中新网杭州11月26日电(张煜欢)25日,杭州市新增两例无症状感染者。26日,杭州市新冠肺炎疫情防控指...

2021-11-26

杭州通报2例无症状感染者处置工作:密接767人核酸均阴性

  中新网11月26日电 据“杭州发布”微信公众号消息,在通报杭州2例无症状感染者后,杭州市加快推进流...

2021-11-26
兰州大学帮扶甘肃山区建“山泉水包”解旱季用水难

兰州大学帮扶甘肃山区建“山泉水包”解旱季用水难

  中新网兰州11月26日电 (陈强)“终于有稳定的水源供应了。”看着水管里流出的清澈山泉水,甘肃省平...

2021-11-26
妈妈患病不能自理 女孩休学一年伴其度过最后时光

妈妈患病不能自理 女孩休学一年伴其度过最后时光

  这两天,来自单亲家庭的山东青岛女孩刘郦微休学一年陪伴患病妈妈的视频感动无数网友。然而不幸的是...

2021-11-26
辽宁大连新增1例本土确诊病例 系庄河市某小学学生

辽宁大连新增1例本土确诊病例 系庄河市某小学学生

  中新网大连11月26日电 (记者 杨毅)大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部26日发布通告,11月25日0时至24...

2021-11-26

北京富力桃园C区调为低风险 目前全市均为低风险地区

  中新网11月26日电 据北京市卫健委微信公众号消息,截至2021年11月25日,北京市海淀区西三旗街道富...

2021-11-26

山西吉县一在建乡村道路发生塌方 造成3人遇难1人受伤

  记者从山西省临汾市吉县相关部门了解到,11月25日,临汾市吉县一在建乡村道路发生塌方,造成3人遇难...

2021-11-26

学生餐后集体呕吐腹泻 河南封丘:配餐公司停止供餐

  中新网11月26日电 据河南省封丘县政府网站消息,11月25日,有媒体报道封丘县《学生餐后集体呕吐腹...

2021-11-26
杭州无症状感染者居住小区:连夜检测核酸 业主暖心助人

杭州无症状感染者居住小区:连夜检测核酸 业主暖心助人

  中新网杭州11月26日电(王逸飞 钱晨菲)11月25日,杭州市通报两名来杭返杭人员诊断为新冠病毒无症...

2021-11-26

苏州已累计筛查19959人

  中新网南京11月26日电 (记者 钟升)苏州市政府新闻办公室25日深夜公布,截至当日22时,苏州市已累...

2021-11-26
为儿子代购救命药被认定贩毒?检方作出决定

为儿子代购救命药被认定贩毒?检方作出决定

  近日,“毒贩母亲”一事引发网友关注。河南郑州一名35岁的母亲李芳(化名)长期代购一款名为氯巴占的...

2021-11-26

内蒙古本轮新冠肺炎疫情本土确诊病例全部治愈出院

  中新网11月26日电 据内蒙古自治区卫健委网站消息,11月25日0—24时,内蒙古自治区报告无新增确诊病...

2021-11-26

江苏11月25日新增本土无症状感染者1例 为徐州市报告

  中新网11月26日电 据江苏省卫健委官方微博消息,11月25日0-24时,江苏无新增确诊病例,新增本土无...

2021-11-26

北京疾控:上海确诊病例在京轨迹公布 涉4个就餐点位

  中新网11月26日电 据北京疾控中心微信公众号消息,11月25日18:00,上海市召开第107场新冠肺炎疫情...

2021-11-26

上海今天六家医院暂停门急诊服务 互联网医院照常运行

  上海瑞金医院、中山医院、同济医院、闵行区中心医院25日均发布消息称,根据国家和上海疫情防控要求...

2021-11-26

走近年轻的视障工程师:优化上网体验 畅通“网络盲道”

  走近年轻的视障工程师——  为视障者点亮智慧生活(体验·新时代·追梦人·“急难愁盼这样解决”)...

2021-11-26
上海公布25日确诊本土病例排查进展 55278名筛查对象核酸阴性

上海公布25日确诊本土病例排查进展 55278名筛查对象核酸阴性

  中新网11月26日电 据“上海发布”微博消息,11月26日,上海市疫情防控工作领导小组办公室发布消息...

2021-11-26

攻克“卡脖子”关键部件的二本“学长”

  每逢求职季,不少应届毕业生心头难免萦绕迷茫与焦虑——学历够高吗?学校够牛吗?  在江苏省常熟...

2021-11-26

辽宁省新增1例本土新冠肺炎确诊病例 为大连市报告

  中新网11月26日电 据辽宁省卫健委网站消息,11月25日0时至24时,辽宁省新增1例本土新冠肺炎确诊病...

2021-11-26

拖欠农民工工资列入失信名单期限内再次欠薪不予信用修复

  规范性文件升格为部门规章拖欠农民工工资联合惩戒力度加大  列入失信惩戒名单期限内再次欠薪不予...

2021-11-26

上海昨日新增本土确诊病例3例 详情公布

  中新网11月26日电 据上海市卫健委官方微博消息,2021年11月25日0—24时,通过口岸联防联控机制,上...

2021-11-26

徐州:临时关闭市区周边6个高速公路入口

  中新网11月26日电 据“徐州发布”微信公众号消息,江苏省徐州市疫情防控应急指挥部25日发布《交通...

2021-11-26
新疆及西南地区等地有雨雪 华北中南部黄淮江淮有雾霾

新疆及西南地区等地有雨雪 华北中南部黄淮江淮有雾霾

  中新网11月26日电 据中央气象台网站消息,27日至28日,新疆、西北地区东部、川西高原、西藏东部等...

2021-11-26

上海昨日新增本地新冠肺炎确诊病例3例

  2021年11月25日0—24时,通过口岸联防联控机制,报告1例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈...

2021-11-26

北京今日晴暖延续 周末气温略降最高温不足10℃

  中国天气网讯 北京今天(11月26日)晴暖延续,最高气温12℃。周末气温略有下降,最高气温8℃至9℃,...

2021-11-26
她叫张美丽,21岁的00后,想做“中国第一女保镖”

她叫张美丽,21岁的00后,想做“中国第一女保镖”

2021-11-26
那年今日 | 一张漫画涨知识之11月26日

那年今日 | 一张漫画涨知识之11月26日

2021-11-26

徐州加强疫情交通管控 全面暂停地铁1、2、3号线运营

  中新网11月26日电 据“徐州发布”微信公众号消息,25日,徐州市疫情防控应急指挥部交通管控组发布...

2021-11-26

网上认识的“高富帅”经常嘘寒问暖 武汉女子被套路94万

  网上认识的“高富帅”经常嘘寒问暖,关怀备至,以为找到了“白马王子”  武汉一女子就这样被套路...

2021-11-26

我们从“失败”“避雷”小组里得到什么

  我们从“失败”“避雷”小组里得到什么  在铺天盖地的网红滤镜美图中,“旅游失败小组”是另类的...

2021-11-26

“双11”疯狂剁手是“购物成瘾障碍”吗

  “双11”疯狂剁手是“购物成瘾障碍”吗  “购物成瘾障碍”可不是网购、“双11”火了之后才有的现...

2021-11-26

为赚快钱 IT青年沦为新型电诈案“制刀者”

  本报记者追踪调查国内多起电信网络诈骗案发现——  为赚快钱 IT青年沦为新型电诈案“制刀者” ...

2021-11-26

校园食品安全事件调查,不能是笔“糊涂账”

  记者观察  校园食品安全事件调查,不能是笔“糊涂账”  今年9月,河北霸州市东方金子塔学校部分...

2021-11-26

建和谐用工关系 化解年轻人职场“摸鱼”心态

  建和谐用工关系 化解年轻人职场“摸鱼”心态  “工作每天都在‘摸鱼’,要不要辞职?”某网络通...

2021-11-26

理财课变劫财课 “一元理财训练营”让一些年轻人频踩坑

  “理财课”变“劫财课”  “一元理财训练营”让一些年轻人频频踩坑  “自从学了理财课程,我现...

2021-11-26
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