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      专家指导费用标准 更新至13集6.0
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      • 专家指导费用标准

      • 片名:专家指导费用标准
      • 狀態(tài):TC搶先版
      • 主演:敏科·斯荳/
      • 導(dǎo)演:楊振豪/
      • 年份:1994
      • 地區(qū):美屬維京群島
      • 類型:動(dòng)作/
      • 時(shí)長(zhǎng):2:18:46
      • 上映:1991
      • 語(yǔ)言:芬蘭語(yǔ)
      • 更新:2025-06-20 01:40:11
      • 簡(jiǎn)介:IT之家 1 月 6 日消息,TCL 在 CES 2023 上宣布了三款新的廉價(jià)的智能手機(jī)和一平板電腦。TCL 40 SE新系列中配置最好的手機(jī)是 TCL 40 SE。搭載了具有 HD+ 分辨率和 90Hz 刷新率的 6.75 英寸 LCD 屏幕,前置 8MP 自拍相機(jī)。該手機(jī)還配備立體聲揚(yáng)聲器。IT之家了解到,TCL 40 SE 手機(jī)搭載聯(lián)發(fā)科 Helio G37 芯片,擁有 4GB / 6GB 內(nèi)存和 128GB / 256GB 存儲(chǔ),可通過(guò) microSD 插槽進(jìn)一步擴(kuò)展。后置 50MP 主攝像頭以及 2MP 微距攝像頭和景深傳感器。 這款手機(jī)預(yù)裝基于 Android 13 的 TCL UI 5.0 系統(tǒng),電池容量為 5010 mAh,充電速度為 18W。TCL 40 SE 擁有灰色和紫色兩種顏色,于第一季度晚些時(shí)候在歐亮相,售價(jià)約 169 美元(約 1163 元人民幣)。TCL 408TCL 408 是 40 SE 的稍微便宜的替代品,售價(jià) 129 美元。搭載具有 HD+ 分辨率和 60Hz 刷新率的 6.6 英寸 LCD 屏幕。后置 50MP 主攝像頭和 2MP 景深相機(jī)。前置 8MP 自拍相機(jī)。TCL 408 配備聯(lián)發(fā)科 Helio P22 芯片,擁有 4GB / 6GB 內(nèi)存和 128GB / 256GB 存儲(chǔ)。該手機(jī)預(yù)裝 Android 12,電池容量為 5000 mAh,并支持 10W 充電速度。TCL 408 有灰色和藍(lán)色兩種顏色,售價(jià) 129 美元(約 888 元人民幣),即將在歐洲和亞洲地推出。TCL 403TCL 403 也一款面向低預(yù)算的設(shè)備,配備 6 英寸 TFT IPS 屏幕,分辨率為 480 x 960 像素,縱橫比為 18:9。這款手機(jī)前置 5MP 自拍相機(jī)和后置 8MP 主相機(jī) 。配備聯(lián)發(fā)科 Helio A22 芯片、2GB 內(nèi)存和 32GB 可擴(kuò)展存儲(chǔ)。這款手機(jī)預(yù)裝 Android 12(Go 版),并配備 3000 mAh 電池,可通過(guò) microUSB 充電。TCL 403 有黑色和霧紫色兩種顏色可供選擇。未提供定和可用性詳細(xì)信息。TCL NxtPaper 12 Pro另外,TCL 還發(fā)布了 TCL NxtPaper 12 Pro 平板電腦,擁有 12.2 英寸屏幕,分辨率為 2160 x 1440 像素,縱橫比為 3:2。采用聯(lián)發(fā)科 Kompanio 800T 芯片以及 8GB+256GB 存儲(chǔ),可通過(guò) microSD 插槽進(jìn)行擴(kuò)展。前置 8MP 攝像頭,后置 13MP 攝像頭和 LED 閃光燈。TCL 平板支持擁有 8192 個(gè)壓力級(jí)別的 E-Pen 手寫筆。軟件方面搭載 Android 12 系統(tǒng),電池容量為 8000 mAh,并通過(guò) USB-C 充電。TCL 還提供可選的鍵盤配件,通過(guò)彈簧針磁連接到平板電腦。TCL NxtPaper 12 Pro Wi-Fi 版在美國(guó)售價(jià)為 499 美元(約 3433 元人民幣),而 5G 型號(hào)將于今年晚些時(shí)候上市,售價(jià) 549 美元(約 3777 元人民幣)。
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      • 游客7c3931cbba 剛剛
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      • 游客880c442268 30分鐘前
        圖像生成模型于學(xué)會(huì)了拼寫詞,秘訣竟是符特征?過(guò)去一年里,隨著 DALL-E 2,Stable Diffusion 等圖像生成模型的布,text-to-image 模型生成的圖像在分辨率質(zhì)量、文本忠度等方面都得了飛躍性提升極大促進(jìn)了下應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi),人人都成了 AI 畫家。但相關(guān)研究表明目前的生成模技術(shù)仍然存在個(gè)重大缺陷:法在圖像中呈出可靠的視覺(jué)本。有研究結(jié)表明,DALL-E 2 在圖片中生成連貫本字符上非常穩(wěn)定,而最新布的 Stable Diffusion 模型則是直接將無(wú)法呈現(xiàn)可讀文本」列為已的限制。字符寫錯(cuò)誤:(1) California: All Dreams Welcome, (2) Canada: For Glowing Hearts, (3) Colorado: It’s Our Nature, (4) St. Louis: All Within Reach.最近 Google Research 發(fā)布了一篇新文,試圖了解提高圖像生成型渲染高質(zhì)量覺(jué)文本的能力論文鏈接:https://arxiv.org/ abs / 2212.10562研究人員認(rèn)為當(dāng)下 text-to-image 生成模型模型存在文本渲染陷的主要原因缺乏字符級(jí)的入特征。為了化該輸入特征模型生成中的響,文章中設(shè)了一系列控制驗(yàn)對(duì)是否包含本輸入特征的本編碼器(character-aware 和 character-blind)進(jìn)行對(duì)比。研究人員現(xiàn),在純文本域,character-aware 模型在一個(gè)新的拼寫務(wù)(WikiSpell)上獲得了很大的性收益。將該經(jīng)遷移到視覺(jué)領(lǐng)后,研究人員練了一套圖像成模型。實(shí)驗(yàn)果表明 character-aware 模型在一系列新文本渲染任務(wù)DrawText 基準(zhǔn))中比 character-blind 更勝一籌。并且 character-aware 模型在視覺(jué)拼寫面達(dá)到了更高技術(shù)水平,盡訓(xùn)練的樣例數(shù)少得多,其在常見(jiàn)的單詞上準(zhǔn)確率仍然比爭(zhēng)模型高出 30 多個(gè)百分點(diǎn)。Character-Aware 模型語(yǔ)言模型可分為直訪問(wèn)構(gòu)成其文輸入字符的 character-aware 模型和無(wú)法訪問(wèn)的 character-blind 模型。許多早期的經(jīng)語(yǔ)言模型直在字符上進(jìn)行作,而不使用字符的 token 作為標(biāo)記。后來(lái)的模型漸轉(zhuǎn)向基于詞表的 tokenization,其中一些模型如 ELMo 仍然保留了 character-aware,但其他模型如 BERT 則放棄了字符征以支持更有的預(yù)訓(xùn)練。目,大多數(shù)廣泛用的語(yǔ)言模型 character-blind 的,依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的子(subword)分割算法,如字節(jié)對(duì)編碼BPE)來(lái)生成子詞 pieces 作為詞匯表。雖然這些法對(duì)于不常見(jiàn)序列可以退回字符級(jí)表示,它們?cè)谠O(shè)計(jì)上然會(huì)將常見(jiàn)的符序列壓縮成可分割的單元這篇論文的主目的是試圖了并提高圖像生模型渲染高質(zhì)視覺(jué)文本的能。為此,研究員首先孤立地究了當(dāng)下文本碼器的拼寫能,從實(shí)驗(yàn)結(jié)果以發(fā)現(xiàn),盡管 character-blind 文本編碼器很受歡迎,相繇們沒(méi)有收到關(guān)其輸入的字符構(gòu)成的直接信,導(dǎo)致其拼寫力有限。研究員還測(cè)試了不規(guī)模、架構(gòu)、入表示、語(yǔ)言調(diào)整方法的文編碼器的拼寫力。這篇論文次記錄了 character-blind 模型通過(guò)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練誘導(dǎo)出強(qiáng)的拼寫知識(shí)(確率 > 99%)的神奇能力,但實(shí)驗(yàn)后照果明這項(xiàng)能力在語(yǔ)之外的語(yǔ)言并沒(méi)有得到很的泛化,而且有在超過(guò) 100B 參數(shù)的規(guī)模下才能實(shí)現(xiàn)所以對(duì)于大多應(yīng)用場(chǎng)景是不行的。另一方,character-aware 的文本編碼器能夠在更的尺度上實(shí)現(xiàn)大的拼寫能力在將這些發(fā)現(xiàn)用于圖像生成景時(shí),研究人訓(xùn)練了一系列 character-aware 的文本到圖像的模型,并明它們?cè)诂F(xiàn)有和新的文本渲的評(píng)估中明顯于字符盲目的型。但對(duì)于純符級(jí)模型來(lái)說(shuō)雖然文本渲染性能提升了,對(duì)于不涉及視文本的 prompt,圖像-文本對(duì)齊度則下降。為了緩這一問(wèn)題,研人員建議將字級(jí)和 token 級(jí)的輸入表征結(jié)合起來(lái),而可以實(shí)現(xiàn)最的性能。WikiSpell 基準(zhǔn)由于文本圖像的生成模依賴于文本編器來(lái)產(chǎn)生用于碼的表征,研人員首先從 Wiktionary 中采樣一些單詞創(chuàng)建了 WikiSpell 基準(zhǔn),然后基于此數(shù)據(jù)在一個(gè)純文本拼寫評(píng)估任務(wù)探索文本編碼的能力。對(duì)于 WikiSpell 中的每個(gè)樣例,模型的入是一個(gè)單詞預(yù)期的輸出是的具體拼寫(過(guò)在每個(gè) Unicode 字符之間插入空來(lái)生成)。由該文章僅對(duì)研一個(gè)詞的頻率模型的拼寫能之間的關(guān)系感趣,所以研究員根據(jù)單詞在 mC4 語(yǔ)料庫(kù)中出現(xiàn)的頻率將 Wiktionary 中的詞分成五個(gè)不重疊的桶:頻繁的前 1% 的詞,最頻繁的 1-10% 的詞,10-20% 的詞,20-30% 的詞,以及最的 50% 的詞(包括在語(yǔ)庫(kù)中從未出現(xiàn)的詞)。然后每個(gè)桶中均勻抽取 1000 個(gè)詞來(lái)創(chuàng)建一個(gè)測(cè)試集(以一個(gè)類似的開(kāi)集)。最后通結(jié)合兩部分建了一個(gè)由 10,000 個(gè)詞組成的訓(xùn)練集5,000 個(gè)從最底層的 50% 桶(最不常見(jiàn)的詞)中一取樣,另外 5,000 個(gè)根據(jù)它們?cè)?mC4 中的頻率按比例取樣(而使這一半的練集偏向頻繁詞)。研究人將任何被選入發(fā)集或測(cè)試集詞排除在訓(xùn)練之外,因此評(píng)結(jié)果總是針對(duì)排除的詞。除英語(yǔ)外,研究員還對(duì)其他六語(yǔ)言(阿拉伯、漢語(yǔ)、芬蘭、韓語(yǔ)、俄語(yǔ)泰語(yǔ))進(jìn)行評(píng),選擇這些語(yǔ)是為了涵蓋影模型學(xué)習(xí)拼寫力的各種特性對(duì)每一種語(yǔ)言評(píng)估都重復(fù)上數(shù)據(jù)集構(gòu)建過(guò)。文本生成實(shí)研究人員使用 WikiSpell 基準(zhǔn)來(lái)評(píng)估多種預(yù)訓(xùn)練純文本模型在同規(guī)模上的表,包括 T5(一個(gè)在英語(yǔ)數(shù)上預(yù)訓(xùn)練的 character-blind 編碼解碼器模型);mT5(與 T5 類似,但在超過(guò) 100 種語(yǔ)言上預(yù)訓(xùn)練);ByT5(mT5 的 character-aware 版本,直接在 UTF-8 字節(jié)序列上操作);以 PaLM(一個(gè)規(guī)模更大的碼模型,主要在英語(yǔ)上預(yù)訓(xùn)的)。在純英和多語(yǔ)言的實(shí)結(jié)果中,可以現(xiàn) character-blind 模型 T5 和 mT5 在包含 Top-1% 最頻繁詞匯的桶的表現(xiàn)要差很。這個(gè)結(jié)果似是反直覺(jué)的,為模型通常在據(jù)中頻繁出現(xiàn)例子上表現(xiàn)最,但是由于 subword 詞匯的訓(xùn)練方,頻繁出現(xiàn)的通常被表示為個(gè)單一的原子記(或少量的記),事實(shí)上是如此:在英前 1% 的桶中,87% 的詞被 T5 的詞匯表示為一子詞標(biāo)記。因,較低的拼寫確性分?jǐn)?shù)表明T5 的編碼器沒(méi)有保留足夠關(guān)于其詞匯中 subword 的拼寫信息。其次,對(duì)于 character-blind 模型,規(guī)模是影響拼寫能崍山一個(gè)重要因素T5 和 mT5 都隨著規(guī)模的增加而逐漸好,但即使在 XXL 規(guī)模下,這些模型也有表現(xiàn)出特別的拼寫能力。有當(dāng) character-blind 模型達(dá)到 PaLM 的規(guī)模時(shí),才開(kāi)始看到海經(jīng)乎美的拼寫能力540B 參數(shù)的 PaLM 模型在英語(yǔ)的有頻率桶中都到了 > 99% 的準(zhǔn)確率,盡管它在提示只看到 20 個(gè)例子(而 T5 顯示的是 1000 個(gè)微調(diào)例子)。然,PaLM 在其他語(yǔ)言上的現(xiàn)較差,可能由于這些語(yǔ)言預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)少多。對(duì) ByT5 的實(shí)驗(yàn)表明,character-aware 模型表現(xiàn)出更強(qiáng)大的拼能力。ByT5 在 Base 和 Large 尺寸下的表現(xiàn)僅略微落后 XL 和 XXL(盡管仍然至少在 90% 的范圍內(nèi)),而且一個(gè)詞的率似乎對(duì) ByT5 的拼寫能力沒(méi)有太大影。ByT5 的拼寫性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)過(guò)了 (m) T5 的結(jié)果,甚至與參數(shù)多 100 倍的 PaLM 的英語(yǔ)表現(xiàn)相當(dāng)并且超過(guò)了 PaLM 在其他語(yǔ)言上的表現(xiàn)從而可知 ByT5 編碼器保留了相當(dāng)多的符級(jí)信息,而這些信息可以據(jù)解碼任務(wù)的要從這些凍結(jié)參數(shù)中檢索出。DrawText 基準(zhǔn)從 2014 年發(fā)布的 COCO 數(shù)據(jù)集到 2022 年的 DrawBench 基準(zhǔn),從 FID, CLIP 得分到人類偏好等指,如何評(píng)估 text-to-image 模型一直是一個(gè)要的研究課題但目前在文本染和拼寫評(píng)估面一直缺乏相工作。為此,究人員提出了個(gè)新的基準(zhǔn) DrawText,旨在全面衡文本到圖像模的文本渲染質(zhì)。DrawText 基準(zhǔn)由兩部分組成,分測(cè)量模型能力不同維度:1)DrawText Spell,通過(guò)大量的語(yǔ)單詞集合的通單詞渲染進(jìn)評(píng)估;研究人從英語(yǔ) WikiSpell 頻率桶中各抽 100 個(gè)單詞,并將它們入一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模中,總共構(gòu)建 500 個(gè)提示。對(duì)于每個(gè) prompt,從候選模型中取 4 張圖片,并使用人類分和基于光學(xué)符識(shí)別(OCR)的指標(biāo)對(duì)其行評(píng)估。2)DrawText Creative,通過(guò)視覺(jué)效果的文本渲進(jìn)行評(píng)估。視文本并不局限像街道標(biāo)志那的常見(jiàn)場(chǎng)景,字可以以多種式出現(xiàn),如潦的、繪畫的、刻的、雕塑的等等。如果圖生成模型支持活而準(zhǔn)確的文渲染,這將使計(jì)師能夠使用些模型來(lái)開(kāi)發(fā)造性的字體、志、布局等等為了測(cè)試圖像成模型支持這用例的能力,究人員與一位業(yè)的圖形設(shè)計(jì)合作,構(gòu)建了 175 個(gè)不同的提示,要求一系列創(chuàng)造性風(fēng)格和設(shè)置中染文本。許多示超出了當(dāng)前型的能力,最進(jìn)的模型會(huì)表出拼寫錯(cuò)誤、棄或重復(fù)的單。圖像生成實(shí)實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示用于對(duì)比的 9 個(gè)圖像生成模型中在 DrawText Spell 基準(zhǔn)上的準(zhǔn)確率中character-aware 模型(ByT5 和 Concat)無(wú)論模型尺寸大小優(yōu)于其他模型特別是在不常單詞上。Imagen-AR 顯示了避免 cropping 的好處,盡管訓(xùn)練時(shí)間長(zhǎng)了 6.6 倍,其仍然比字 character-aware 模型表現(xiàn)差。型之間的另一明顯的區(qū)別在它們是否在多樣本中持續(xù)地錯(cuò)一個(gè)給定的詞。在實(shí)驗(yàn)結(jié)中可以看出,論抽取多少個(gè)本,T5 模型都有很多單詞錯(cuò),研究人員為這表明文本碼器中缺少字知識(shí)。相比之,ByT5 模型基本只會(huì)出零星的錯(cuò)誤。過(guò)測(cè)量模型在有四個(gè)圖像樣中持續(xù)正確(4/4)或持續(xù)錯(cuò)誤(0/4)的比率可以量化一觀察結(jié)果。以看到一個(gè)鮮的對(duì)比,特別在常見(jiàn)的詞上前 1%),即 ByT5 模型從未持續(xù)錯(cuò),而 T5 模型在 10% 或更多的詞上續(xù)錯(cuò)誤。參考料:https://arxiv.org/abs/2212.10562本文來(lái)自微信公號(hào):新智元 (ID:AI_era),編輯:LRS
      • 游客de84767be4 53小時(shí)前
        IT之家 1 月 5 日消息,據(jù) Chalkbeat 報(bào)道,紐約市 (NYC) 教育部門已決定阻止學(xué)校設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)上訪 OpenAI 的 ChatGPT。封鎖的原因有很多,當(dāng)局心信息的準(zhǔn)確性,而學(xué)生可能會(huì)使用該技來(lái)撰寫論文。IT之家了解到,自推出以來(lái)ChatGPT 已經(jīng)進(jìn)行了過(guò)濾,以確保回應(yīng)更安全的請(qǐng)求。然這確實(shí)可以防止該術(shù)的一些濫用,但 ChatGPT 有時(shí)會(huì)回復(fù)錯(cuò)誤的信息,尤是在涉及數(shù)學(xué)時(shí)。它認(rèn)為現(xiàn)在仍然是?2021 年,因?yàn)槟菚r(shí)其學(xué)習(xí)期結(jié)束并且與互網(wǎng)的其余部分沒(méi)有實(shí)連接?!坝捎趽?dān)心對(duì)生學(xué)習(xí)的負(fù)面影響,及對(duì)內(nèi)容的安全性和確性的擔(dān)憂,紐約市立學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備問(wèn) ChatGPT 受到限制,”教育部發(fā)言人 Jenna Lyle 說(shuō)?!半m然該工具也許能夠?yàn)閱?wèn)提供快速簡(jiǎn)單的答案但它不會(huì)培養(yǎng)批判性維和解決問(wèn)題的能力而這對(duì)于學(xué)術(shù)和終身育來(lái)說(shuō)至關(guān)重要?!?從幾周前 ChatGPT 推出以來(lái),人們一直在猜測(cè)鵌和類似技術(shù)將如何影響教育雖然教育部門可能會(huì)未來(lái)改進(jìn)他們的課程適應(yīng)人工智能的進(jìn)步但在短期內(nèi)將會(huì)尋求禁該技術(shù)的使用。雖封鎖可能會(huì)阻止學(xué)生學(xué)?;?qū)W校設(shè)備上訪強(qiáng)大的人工智能,但太可能阻止那些使用庭網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的學(xué)生用。從中長(zhǎng)期來(lái)看,教部門可能會(huì)謹(jǐn)慎接受工智能的存在并相應(yīng)調(diào)整他們的課程?
      • 游客ab3b208b94 37小時(shí)前
        IT之家 1 月 5 日消息,國(guó)外科技媒 Phoronix 日前在 AMD Radeon 7900XTX 顯卡上,對(duì) Win11 和 Ubuntu? 兩款系統(tǒng)進(jìn)行了比評(píng)測(cè)。該媒今天再次分享對(duì)比測(cè)試報(bào)告展示在英偉達(dá) RTX 3080 和 RTX 3090 顯卡上測(cè)試 Win11 和 Ubuntu 兩款系統(tǒng)。IT之家了解到本次試平臺(tái)配置為Intel Core i9-13900K2x 16GB DDR5-6000 CL36英偉達(dá) RTX 3080英偉達(dá) RTX 3090Solidigm P44 Pro 2TB PCIe 4.0 SSDMicrosoft Windows 11 Pro 22621Ubuntu 22.10 (Linux kernel version 6.2-rc1)本次測(cè)試的游戲包括《殺手 3》(Hitman 3)《求生之路 2》(Left 4 Dead 2)《傳送門 2》(Portal 2)《雷神之錘 2》(Quake II RTX)《奇異小隊(duì)(Strange Brigade)飛行模擬游戲《X-Plane 12》測(cè)試軟件:GravityMark 1.72Unigine Heaven 4.0Unigine Superposition 1.0根據(jù)對(duì)比測(cè)試結(jié)果,Win11 在游戲方面依然優(yōu)于 Ubuntu。在 RTX 3080 顯卡上 Win11 快 6.5%;在 RTX 3090 上 Win11 的成績(jī)要快 8.74%。這個(gè)結(jié)果與 AMD 的結(jié)果非常相似,因顯卡越強(qiáng)大,Windows 11 和 Linux 性能之間的差距就越。這意味著 Linux 似乎比 Windows 11 有更高的驅(qū)動(dòng)開(kāi),因?yàn)殡S著我向 GPU 堆棧的高層移動(dòng)兩個(gè)操作系統(tǒng)間的性能差距斷擴(kuò)大。相關(guān)讀:《Win11 和 Ubuntu 誰(shuí)更能激發(fā) AMD Radeon 7900XTX 顯卡的性能?實(shí)測(cè)告訴你?
      • 游客08d3ec25be 2天前
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