女王Z大人
各大品牌每逢遇到节日与热点事件就要绞尽脑汁熬创意,熬得辛酸苦泪一大把,但有两个避孕套品牌——冈本与杜蕾斯——每次都追得恰到好处,深谙如何用品类话题性结合时事节点去创造好内容的窍门,那在它们之间相比谁又更胜一筹呢?跟我们来看! 一、跨年夜 1.冈本 辞:口舌之快,不辞辛劳 旧:一年一日,一日一年 迎:声色车马,俯仰之间 新:亲力亲为,日进斗金 2.杜蕾斯 今夜一次,一次一年 二、圣诞节 1.冈本 圣诞毕竟是别人的生日,我们过一半就好了,不用“生”了,只要…… 2.杜蕾斯 圣诞 竖起来了吗? 三、主要看气质 1.杜蕾斯 主要看气质 2.冈本 也许我爱的已不是你,而是对你付出的热情。就像一座神庙,即使荒芜,仍然是祭坛。一座雕像,即使坍塌,仍然是神。------莱蒙托夫《献给我不真实的爱人》 在杜蕾斯跟着热点后面做主要看气质热点海报之时,冈本摘抄了一段很是深沉的语段,作为一名男士,我可能会更加被冈本的这则海报和语句给吸引到。 四、一个月之后的2016年温馨提示 1.冈本 这事儿不怪你们,都怪我 2.杜蕾斯 我会陪伴你2016年的每一日...... 五、郭富城牵手事件 2015年12月2日是交通安全日,然而在这一天前,有一位唱着“对你的爱爱爱不完”的明星郭富城在微博上晒出了一张图片:一个在车里两手相握的图片,迅速引起了无数具有狗仔潜质的网友们的追捧,那个#郭富城新恋情#的微博话题有亿阅读。 1.杜蕾斯 对你爱爱爱不完 2.冈本 「这样开车慢一点不行,停下来才行」据美国健康杂志调查,80%的情侣表示有过车震经历,但多数选择把前排座椅放平让女生平躺。其实车震体验更需要男生的运动空间,移战到后排不仅可以让男生更从容,解锁更多姿势,还能减少春光外泄的风险。关于车震,你最喜欢的姿势是? 六、世界艾滋病日 1.冈本 举手之劳,爱无阻隔 2.杜蕾斯 七、科比退役 1.杜蕾斯 并不影响他继续做一个好男人→→→→→→→→→ 一晚:81次,擅长姿势:后仰,工作时间:凌晨4点 一生只爱:湖人 2.冈本 飞翔在无用的深情里,风化在时光的旅程里——张过年《辛酸超人》 冈本大概是忘了科比退役? 八、感恩节 1.杜蕾斯 感恩,不仅是说说而已。 冈本 今天的你,准备好敢“嗯”了吗? 九、双十一 杜蕾斯 打碎玻璃 :终止女人购物的唯一办法。 冈本 采药的李时珍,开药铺的白素贞,告诉我哪味药能治单身。蒲松龄羡慕宁采臣,曹子建贪恋美洛神,冬天到了能否和你思念一个春——梁安 (单身[doge]节日快乐~) 十、黄晓明婚礼 杜蕾斯 Ah~爱明明就该这么shi滑! 一个人就不能提升技巧吗 ?1930年代,研究人员证明了,当你想象某个动作的时候,你的大脑就会向你的肌肉发出信号,虽然你的肌肉并不会因此发生收缩,但它可能会帮助锻炼你的身体做出这动作的能力。那么,如果想象啪啪啪的话,是不是也…… 冈本在间接的告诉你如何成为一个女神,然后嫁给心中的男神!
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杜蕾斯发展历史 1915 LA Jackson最早成立伦敦橡胶公司(LRC),从一间位于英国伦敦一家烟草商后面的小房间开始,从德国进口理发师专用的杂货器具。 1929 公司首次注册了DUREX商标,其含义是耐用、可靠、出色品质的结合。 1932 在英国Hackney建立了杜蕾斯安全套工厂,专注于研发新的乳胶技术。 1941 由于二战爆发,由德国制造的安全套货源被切断。LRC于是扩充了杜蕾斯安全套的生产,以满足不断增长的军方的安全套订单。 1950 伦敦橡胶公司(LRC)注册成为一家上市公司。 1951 LRC研发出历史上第一条全自动生产线,提高了安全套的生产速度。 1953 LRC的工程师开发并推出了电子检测设备。 1957 LRC推出了历史上第一只带润滑剂的安全套 。 1962 LRC在英国设立了第一家“家庭计划诊所”,而杜蕾斯安全套通过“英国国民健康保险制度”,开始广泛地被使用。 1963 LRC于美国并购Julius Schmid Inc.,成功的进入北美与拉丁美洲市场。 1964 这是LRC繁忙的一年,杜蕾斯安全套通过了“英国标准规格”的认证,同年LRC开始了“杜蕾斯信息服务”,并开始安装了第一个杜蕾斯安全套自动售货机 。 国内的自动售套机用的套套都较低端,如不是特别急需,尽量不要购买! 1968 同一家啤酒制造商签订了第一份重要的销售合同 。 1969 LRC推出了历史上第一个根据人体生殖器官构造设计而成的安全套。 1978 杜蕾斯在英国赞助了F1方程式赛车。 1980 在全世界范围内,安全套开始在酒吧,杂货店和超级市场里公开销售,随着公众对于艾滋病和HIV病毒的重视,安全套的预防应用增加了。 1982 杜蕾斯在英国举办了第一个海报推广活动,主题是“更亲密接触”的海报大赛。 1984 杜蕾斯的以孕妇为主题的平面广告荣获英国最佳国际印刷广告“克里奥大奖”。 1987 杜蕾斯推出的以“当男孩遇到女孩”为主题的系列电视广告使杜蕾斯成为第一个在英国电视上宣传的安全套品牌,英国政府推出了“不要因为无知而死去”的预防艾滋病主题宣传活动。 1989 DUREX热气球升空,LRG扩展到亚太地区。 1992 LRC在英国Nuneaton公共汽车站设立了第一个室外独立的杜蕾斯安全套自动售货机。 1994 第一个国际性DUREX赞助与广告活动通过MTV欧洲频道推出,在37个国家共有4900万青年观众收看到这一广告活动。 1995 杜蕾斯成为第一个附有“欧洲安全标准”验证标记的在欧洲广泛销售的安全套品牌。并且建立公众性的网站。 1996 杜蕾斯推出了其第一个混合包装的子品牌“SELECT”(多彩果味装),内装有桔子,草莓,香蕉,冰薄荷四种新型的彩色果味安全套。 特别注释:多彩果味装胶质较厚,您需特别注意。 杜蕾斯为健康领域的专家和研究者建立了一个科研网站,它包括一个定期更新的FAQ论坛, 提供关于避孕和性健康问题的医学解答。 1997 LRC推出了世界第一种男用聚亚安酯安全套“DurexAvanti”,由一种革命性的新材料“Duron”制成。 “Durex Avanti”安全套比传统的由乳胶制成的安全套更薄,而且可以和油性的润滑剂如凡士林膏和婴儿油等一起使用。 1999 LRC的母公司伦敦国际集团与Seton Scholl合并,成立了SSL集团。杜蕾斯螺纹装安全套投放市场。SSL集团并购澳大利亚安全套品牌“Saturn”。 2000 杜蕾斯独特的根据人体构造制造的安全套“easy-on”开始投放市场。杜蕾斯“easy-on”安全套穿戴更加容易和舒适。 杜蕾斯投放日本。 2001 杜蕾斯耐力装安全套投放市场。这种安全套末端添加了含有苯唑卡因的延缓剂,能有效延缓男性性高潮,延长快感时间。 特别注释:由于国家出台政策,禁止在安全套中置入任何药剂,所以杜蕾斯耐力装安全套于2006年退出国内市场,什么时候能上市要看国家政策啦。 2002 全球性调查首次在网上进行。 特别注释:中国人的平均性伴侣数最多,为人,远远高于全球的平均数人,可见网上的调查真实性值得人深思。 在2005年全球性调查中,中国人平均性伴侣降为3个,点此查看详情! 2003 杜蕾斯成功地在瑞士投放广告,并且在中国数次获得金奖。
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推荐杜蕾斯吧,毕竟是国际大品牌,质量有保证,用着安心。我试过他家的持久装避孕套,材质是天然乳胶,品质远超国际标准。并且这款是获得中国国家药监局批准的含固体苯佐卡因的延时避孕套,同时也符合美国FDA推荐浓度,符合欧洲CE标准,用起来更加安心。固态苯佐卡因除了可以有效地较低敏感度,还不会外漏,不用担心会影响伴侣的快感哦。
风吹杨柳千条线
贝叶斯定理太有用了,不管是在投资领域,还是机器学习,或是日常生活中高手几乎都在用到它。 生命科学家用贝叶斯定理研究基因是如何被控制的;教育学家突然意识到,学生的学习过程其实就是贝叶斯法则的运用;基金经理用贝叶斯法则找到投资策 略;Google用贝叶斯定理改进搜索功能,帮助用户过滤垃圾邮件;无人驾驶汽车接收车顶传感器收集到的路况和交通数据,运用贝叶斯定理更新从地图上获得 的信息;人工智能、机器翻译中大量用到贝叶斯定理。 我将从以下4个角度来科普贝叶斯定理及其背后的思维: 1.贝叶斯定理有什么用? 2.什么是贝叶斯定理? 3.贝叶斯定理的应用案例 4.生活中的贝叶斯思维 1.贝叶斯定理有什么用? 英国数学家托马斯·贝叶斯(Thomas Bayes)在1763年发表的一篇论文中,首先提出了这个定理。而这篇论文是在他死后才由他的一位朋友发表出来的。 (ps:贝叶斯定理其实就是下面图片中的概率公式,这里先不讲这个公式,而是重点关注它的使用价值,因为只有理解了它的使用意义,你才会更有兴趣去学习它。) 在这篇论文中,他为了解决一个“逆概率”问题,而提出了贝叶斯定理。 在贝叶斯写这篇文章之前,人们已经能够计算“正向概率”,比如杜蕾斯举办了一个抽奖,抽奖桶里有10个球,其中2个白球,8个黑球,抽到白球就算你中奖。你伸手进去随便摸出1颗球,摸出中奖球的概率是多大。 根据频率概率的计算公式,你可以轻松的知道中奖的概率是2/10 如果还不懂怎么算出来的,可以看我之前写的科普概率的回答: 猴子:如何理解条件概率? 而贝叶斯在他的文章中是为了解决一个“逆概率”的问题。比如上面的例子我们并不知道抽奖桶里有什么,而是摸出一个球,通过观察这个球的颜色,来预测这个桶里里白色球和黑色球的比例。 这个预测其实就可以用贝叶斯定理来做。贝叶斯当时的论文只是对“逆概率”这个问题的一个直接的求解尝试,这哥们当时并不清楚这里面这里面包含着的深刻思想。 然而后来,贝叶斯定理席卷了概率论,并将应用延伸到各个问题领域。可以说,所有需要作出概率预测的地方都可以见到贝叶斯定理的影子,特别地,贝叶斯是机器学习的核心方法之一。 为什么贝叶斯定理在现实生活中这么有用呢? 这是因为现实生活中的问题,大部分都是像上面的“逆概率”问题。生活中绝大多数决策面临的信息都是不全的,我们手中只有有限的信息。既然无法得到全面的信息,我们就在信息有限的情况下,尽可能做出一个好的预测。 比如天气预报说,明天降雨的概率是30%,这是什么意思呢? 我们无法像计算频率概率那样,重复地把明天过上100次,然后计算出大约有30次会下雨。 而是只能利用有限的信息(过去天气的测量数据),用贝叶斯定理来预测出明天下雨的概率是多少。 同样的,在现实世界中,我们每个人都需要预测。想要深入分析未来、思考是否买股票、政策给自己带来哪些机遇、提出新产品构想,或者只是计划一周的饭菜。 贝叶斯定理就是为了解决这些问题而诞生的,它可以根据过去的数据来预测出概率。 贝叶斯定理的思考方式为我们提供了明显有效的方法来帮助我们提供能力,以便更好地预测未来的商业、金融、以及日常生活。 总结下第1部分:贝叶斯定理有什么用? 在有限的信息下,能够帮助我们预测出概率。 所有需要作出概率预测的地方都可以见到贝叶斯定理的影子,特别地,贝叶斯是机器学习的核心方法之一。例如垃圾邮件过滤,中文分词,艾滋病检查,肝癌检查等。 2.什么是贝叶斯定理? 贝叶斯定理长这样: 到这来,你可能会说:猴子,说人话,我一看到公式就头大啊。 其实,我和你一样,不喜欢公式。我们还是从一个例子开始聊起。 我的朋友小鹿说,他的女神每次看到他的时候都冲他笑,他想知道女神是不是喜欢他呢? 谁让我学过统计概率知识呢,下面我们一起用贝叶斯帮小鹿预测下女神喜欢他的概率有多大,这样小鹿就可以根据概率的大小来决定是否要表白女神。 首先,我分析了给定的已知信息和未知信息: 1)要求解的问题:女神喜欢你,记为A事件 2)已知条件:女神经常冲你笑,记为B事件 所以说,P(A|B)是女神经常冲你笑这个事件(B)发生后,女神喜欢你(A)的概率。 从公式来看,我们需要知道这么3个事情: 1)先验概率 我 们把P(A)称为'先验概率'(Prior probability),即在不知道B事件的前提下,我们对A事件概率的一个主观判断。这个例子里就是在不知道女神经常对你笑的前提下,来主观判断出女 神喜欢一个人的概率,这里我们假设是50%,也就是不能喜欢你,可能不喜欢还你的概率都是一半。 2)可能性函数 P(B|A)/P(B)称为'可能性函数'(Likelyhood),这是一个调整因子,即新信息B带来的调整,作用是使得先验概率更接近真实概率。 可 能性函数你可以理解为新信息过来后,对先验概率的一个调整。比如我们刚开始看到“人工智能”这个信息,你有自己的理解(先验概率/主观判断),但是当你学 习了一些数据分析,或者看了些这方面的书后(新的信息),然后你根据掌握的最新信息优化了自己之前的理解(可能性函数/调整因子),最后重新理解了“人工 智能”这个信息(后验概率) 如果'可能性函数'P(B|A)/P(B)>1,意味着'先验概率'被增强,事件A的发生的可能性变大; 如果'可能性函数'=1,意味着B事件无助于判断事件A的可能性; 如果"可能性函数"<1,意味着"先验概率"被削弱,事件A的可能性变小 还是刚才的例子,根据女神经常冲你笑这个新的信息,我调查走访了女神的闺蜜,最后发现女神平日比较高冷,很少对人笑。所以我估计出'可能性函数'P(B|A)/P(B)=(具体如何估计,省去1万字,后面会有更详细科学的例子) 3)后验概率 P(A|B)称为'后验概率'(Posterior probability),即在B事件发生之后,我们对A事件概率的重新评估。这个例子里就是在女神冲你笑后,对女神喜欢你的概率重新预测。 带入贝叶斯公式计算出P(A|B)=P(A)* P(B|A)/P(B)=50% * 因此,女神经常冲你笑,喜欢上你的概率是75%。这说明,女神经常冲你笑这个新信息的推断能力很强,将50%的'先验概率'一下子提高到了75%的'后验概率'。 在得到预测概率后,小鹿自信满满的发了下面的表白微博:无图 稍后,果然收到了女神的回复。预测成功。无图 现在我们再看一遍贝叶斯公式,你现在就能明白这个公式背后的最关键思想了: 我们先根据以往的经验预估一个'先验概率'P(A),然后加入新的信息(实验结果B),这样有了新的信息后,我们对事件A的预测就更加准确。 因此,贝叶斯定理可以理解成下面的式子: 后验概率(新信息出现后的A概率)=先验概率(A概率) x 可能性函数(新信息带来的调整) 贝叶斯的底层思想就是: 如果我能掌握一个事情的全部信息,我当然能计算出一个客观概率(古典概率)。 可是生活中绝大多数决策面临的信息都是不全的,我们手中只有有限的信息。既然无法得到全面的信息,我们就在信息有限的情况下,尽可能做出一个好的预测。也就是,在主观判断的基础上,你可以先估计一个值(先验概率),然后根据观察的新信息不断修正(可能性函数)。 如果用图形表示就是这样的: 其实阿尔法狗也是这么战胜人类的,简单来说,阿尔法狗会在下每一步棋的时候,都可以计算自己赢棋的最大概率,就是说在每走一步之后,他都可以完全客观冷静的更新自己的信念值,完全不受其他环境影响。 3.贝叶斯定理的应用案例 前面我们介绍了贝叶斯定理公式,及其背后的思想。现在我们来举个应用案例,你会更加熟悉这个牛瓣的工具。 为了后面的案例计算,我们需要先补充下面这个知识。 1.全概率公式 这个公式的作用是计算贝叶斯定理中的P(B)。 假定样本空间S,由两个事件A与A'组成的和。例如下图中,红色部分是事件A,绿色部分是事件A',它们共同构成了样本空间S。 这时候来了个事件B,如下图: 全概率公式: 它的含义是,如果A和A'构成一个问题的全部(全部的样本空间),那么事件B的概率,就等于A和A'的概率分别乘以B对这两个事件的条件概率之和。 看到这么复杂的公式,记不住没关系,因为我也记不住,下面用的时候翻到这里来看下就可以了。 案例1:贝叶斯定理在做判断上的应用 有两个一模一样的碗,1号碗里有30个巧克力和10个水果糖,2号碗里有20个巧克力和20个水果糖。 然后把碗盖住。随机选择一个碗,从里面摸出一个巧克力。 问题:这颗巧克力来自1号碗的概率是多少? 好了,下面我就用套路来解决这个问题,到最后我会给出这个套路。 第1步,分解问题 1)要求解的问题:取出的巧克力,来自1号碗的概率是多少? 来自1号碗记为事件A1,来自2号碗记为事件A2 取出的是巧克力,记为事件B, 那么要求的问题就是P(A1|B),即取出的是巧克力,来自1号碗的概率 2)已知信息: 1号碗里有30个巧克力和10个水果糖 2号碗里有20个巧克力和20个水果糖 取出的是巧克力 第2步,应用贝叶斯定理 1)求先验概率 由于两个碗是一样的,所以在得到新信息(取出是巧克力之前),这两个碗被选中的概率相同,因此P(A1)=P(A2)=,(其中A1表示来自1号碗,A2表示来自2号碗) 这个概率就是'先验概率',即没有做实验之前,来自一号碗、二号碗的概率都是。 2)求可能性函数 P(B|A1)/P(B) 其中,P(B|A1)表示从一号碗中(A1)取出巧克力(B)的概率。 因为1号碗里有30个水果糖和10个巧克力,所以P(B|A1)=30/(30+10)=75% 现在只有求出P(B)就可以得到答案。根据全概率公式,可以求得P(B)如下图: 图中P(B|A1)是1号碗中巧克力的概率,我们根据前面的已知条件,很容易求出。 同样的,P(B|A2)是2号碗中巧克力的概率,也很容易求出(图中已给出)。 而P(A1)=P(A2)= 将这些数值带入公式中就是小学生也可以算出来的事情了。最后P(B)= 所以,可能性函数P(A1|B)/P(B)=75%/ 可能性函数>1.表示新信息B对事情A1的可能性增强了。 3)带入贝叶斯公式求后验概率 将上述计算结果,带入贝叶斯定理,即可算出P(A1|B)=60% 这个例子中我们需要关注的是约束条件:抓出的是巧克力。如果没有这个约束条件在,来自一号碗这件事的概率就是50%了,因为巧克力的分布不均把概率从50%提升到60%。 现在,我总结下刚才的贝叶斯定理应用的套路,你就更清楚了,会发现像小学生做应用题一样简单: 第1步. 分解问题 简单来说就像做应用题的感觉,先列出解决这个问题所需要的一些条件,然后记清楚哪些是已知的,哪些是未知的。 1)要求解的问题是什么? 识别出哪个是贝叶斯中的事件A(一般是想要知道的问题),哪个是事件B(一般是新的信息,或者实验结果) 2)已知条件是什么? 第2步.应用贝叶斯定理 第3步,求贝叶斯公式中的2个指标 1)求先验概率 2)求可能性函数 3)带入贝叶斯公式求后验概率
杜十娘和茶花女虽然在时间上相隔两百多年(杜十娘1624年,茶花女1848年),在空间上东西方相隔万里,沐浴着东西方不同的文化,说着不同的语言,有着不同的性格,但
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杜甫论文选题背景是陈述唐朝背景,说明论文在什么样的社会背景或者市场环境中产生。为提出问题做铺垫。意义也就是论文的价值。通过提出问题,阐述论文的研究目的是什么,对
诗人李白和杜甫的情谊
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