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      唐一菲霸气回怼
      地區(qū):智利
        類(lèi)型:冒險(xiǎn)
        時(shí)間:2025-06-10 01:52:41
      劇情簡(jiǎn)介
      圖像生成模型終于學(xué)會(huì)了寫(xiě)單詞,秘訣竟是字符特?過(guò)去的一年里,隨著 DALL-E 2,Stable Diffusion 等圖像生成模型的發(fā)布,text-to-image 模型生成的圖像在分辨率、質(zhì)量、文本忠實(shí)炎帝等面都得到了飛躍性提升,大促進(jìn)了下游應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā),人人都成了 AI 畫(huà)家。但相關(guān)研究表明,目的生成模型技術(shù)仍然存在個(gè)重大缺陷:無(wú)法在圖像呈現(xiàn)出可靠的視覺(jué)文本。研究結(jié)果表明,DALL-E 2 在圖片中生成連貫文本字符上非常不穩(wěn)定,最新發(fā)布的 Stable Diffusion 模型則是直接將「無(wú)法呈現(xiàn)讀的文本」列為已知的限。字符拼寫(xiě)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)布了一篇新論文,試圖了解并提高圖像生壽麻模渲染高質(zhì)量視覺(jué)文本的能。論文鏈接:https://arxiv.org/ abs / 2212.10562研究人員認(rèn)為當(dāng)下的 text-to-image 生成模型模型存在文本渲染缺菌狗的主要原是缺乏字符級(jí)的輸入特征為了量化該輸入特征在模生成中的影響,文章中設(shè)了一系列控制實(shí)驗(yàn)對(duì)是否含文本輸入特征的文本編器(character-aware 和 character-blind)進(jìn)行對(duì)比。研究人員發(fā)現(xiàn)在純文本領(lǐng)域,character-aware 模型在一個(gè)新的拼寫(xiě)任務(wù)(WikiSpell)上獲得了很大的性能收益。將該驗(yàn)遷移到視覺(jué)領(lǐng)域后,研人員訓(xùn)練了一套圖像生成型。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明 character-aware 模型在一系列新的文本渲染任務(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(xiě)方面達(dá)到了高的技術(shù)水平,盡管訓(xùn)練樣例數(shù)量少得多,其在不見(jiàn)的單詞上的準(zhǔn)確率仍然競(jìng)爭(zhēng)模型高出 30 多個(gè)百分點(diǎn)。Character-Aware 模型語(yǔ)言模型可分為直接訪(fǎng)問(wèn)構(gòu)成文本輸入字符的 character-aware 模型和無(wú)法訪(fǎng)問(wèn)的 character-blind 模型。許多早期的神經(jīng)語(yǔ)言模型直接在字雍和上進(jìn)行作,而不使用多字符的 token 作為標(biāo)記。后來(lái)的模型逐漸轉(zhuǎn)向基于詞匯的 tokenization,其中一些模型如 ELMo 仍然保留了 character-aware,但其他模型如 BERT 則放棄了字符特征以支持更有效的預(yù)舜練。目前大多數(shù)廣泛使用的語(yǔ)言模是 character-blind 的,依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的子詞(subword)分割算法,如字節(jié)對(duì)編碼窫窳BPE)來(lái)生成子詞 pieces 作為詞匯表。雖然這些方法對(duì)于不常的序列可以退回到字符級(jí)示,但它們?cè)谠O(shè)計(jì)上仍然將常見(jiàn)的字符序列壓縮成可分割的單元。這篇論文主要目的是試圖了解并提圖像生成模型渲染高質(zhì)量覺(jué)文本的能力。為此,研人員首先孤立地研究了當(dāng)文本編碼器的拼寫(xiě)能力,實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),盡管 character-blind 文本編碼器很受歡迎,但它們沒(méi)有收到關(guān)于輸入的字符級(jí)構(gòu)成的直接號(hào),導(dǎo)致其拼寫(xiě)能力有限研究人員還測(cè)試了不同規(guī)、架構(gòu)、輸入表示、語(yǔ)言調(diào)整方法的文本編碼器的寫(xiě)能力。這篇論文首次記了 character-blind 模型通過(guò)網(wǎng)絡(luò)預(yù)訓(xùn)練誘導(dǎo)出強(qiáng)大的拼寫(xiě)識(shí)(準(zhǔn)確率 > 99%)的神奇能力,但實(shí)驗(yàn)結(jié)果明這項(xiàng)能力在英語(yǔ)之外的言中并沒(méi)有得到很好的泛,而且只有在超過(guò) 100B 參數(shù)的規(guī)模下才能實(shí)現(xiàn),所以對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用場(chǎng)是不可行的。另一方面,character-aware 的文本編碼器能夠在更小的尺度上狪狪現(xiàn)強(qiáng)大的寫(xiě)能力。在將這些發(fā)現(xiàn)應(yīng)于圖像生成場(chǎng)景時(shí),研究員訓(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)有的和新的文渲染的評(píng)估中明顯優(yōu)于字盲目的模型。但對(duì)于純字級(jí)模型來(lái)說(shuō),雖然文本渲的性能提升了,但對(duì)于不及視覺(jué)文本的 prompt,圖像-文本對(duì)齊度則會(huì)下降。為了緩解這一問(wèn)題研究人員建議將字符級(jí)和 token 級(jí)的輸入表征結(jié)合起來(lái),從駁可以實(shí)現(xiàn)佳的性能。WikiSpell 基準(zhǔn)由于文本到圖像的生成模型依賴(lài)于文本昌意器來(lái)產(chǎn)生用于解碼的表征研究人員首先從 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)集在一鶉?guó)B純文本的拼評(píng)估任務(wù)來(lái)探索文本編碼的能力。對(duì)于 WikiSpell 中的每個(gè)樣例,模型的輸入是一個(gè)單詞,期的輸出是它的具體拼寫(xiě)通過(guò)在每個(gè) Unicode 字符之間插入空格來(lái)生成)。由天狗該文章僅對(duì)研一個(gè)詞的頻率和模型的拼能力之間的關(guān)系感興趣,以研究人員根據(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)互不重疊的桶:最頻繁的前 1% 的詞,最頻繁的 1-10% 的詞,10-20% 的詞,20-30% 的詞,以及最低的 50% 的詞(包括在語(yǔ)料庫(kù)中從出現(xiàn)過(guò)的詞)。然后從每桶中均勻地抽取 1000 個(gè)詞來(lái)創(chuàng)建一個(gè)測(cè)試集(以及一個(gè)類(lèi)似的開(kāi)發(fā)集)最后通過(guò)結(jié)合兩部分建立一個(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)中統(tǒng)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(從使這一半的訓(xùn)練集偏向頻的詞)。研究人員將任何選入開(kāi)發(fā)集或測(cè)試集的詞除在訓(xùn)練集之外,因此評(píng)結(jié)果總是針對(duì)被排除的詞除了英語(yǔ)外,研究人員還其他六種語(yǔ)言(阿拉伯語(yǔ)漢語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、韓語(yǔ)、俄、泰語(yǔ))進(jìn)行評(píng)估,選擇些語(yǔ)言是為了涵蓋影響模學(xué)習(xí)拼寫(xiě)能力的各種特性對(duì)每一種語(yǔ)言的評(píng)估都重上述數(shù)據(jù)集構(gòu)建過(guò)程。文生成實(shí)驗(yàn)研究人員使用 WikiSpell 基準(zhǔn)來(lái)評(píng)估多種預(yù)訓(xùn)練的純文本型在不同規(guī)模上的表現(xiàn),括 T5(一個(gè)在英語(yǔ)數(shù)據(jù)上預(yù)訓(xùn)練的 character-blind 編碼解碼器模型);mT5(與 T5 類(lèi)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);以及 PaLM(一個(gè)規(guī)模更大的解碼模型,主是在英語(yǔ)上預(yù)訓(xùn)練的)。純英語(yǔ)和多語(yǔ)言的實(shí)驗(yàn)結(jié)中,可以發(fā)現(xiàn) character-blind 模型 T5 和 mT5 在包含 Top-1% 最頻繁詞匯的桶上的表現(xiàn)要差多。這個(gè)結(jié)果似乎是反直的,因?yàn)槟P屯ǔT跀?shù)據(jù)頻繁出現(xiàn)的例子上表現(xiàn)最,但是由于 subword 詞匯的訓(xùn)練方式,頻繁出現(xiàn)的詞通常被表示鬿雀一單一的原子標(biāo)記(或少量標(biāo)記),事實(shí)上也是如此在英語(yǔ)前 1% 的桶中,87% 的詞被 T5 的詞匯表示為一個(gè)子詞標(biāo)記因此,較低的拼寫(xiě)準(zhǔn)確性數(shù)表明,T5 的編碼器沒(méi)有保留足夠的關(guān)于其大學(xué)匯 subword 的拼寫(xiě)信息。其次,對(duì)于 character-blind 模型,規(guī)模是影響拼寫(xiě)能力的孟涂個(gè)重要因素。T5 和 mT5 都隨著規(guī)模的增加而逐漸變好,但即使 XXL 規(guī)模下,這些模型也沒(méi)有表現(xiàn)出泰逢別強(qiáng)的寫(xiě)能力。只有當(dāng) character-blind 模型達(dá)到 PaLM 的規(guī)模時(shí),才開(kāi)始看到近乎完的拼寫(xiě)能力:540B 參數(shù)的 PaLM 模型在英語(yǔ)的所有頻率桶中都達(dá)到 > 99% 的準(zhǔn)確率,盡管它在提示中只看到 20 個(gè)例子(而 T5 顯示的是 1000 個(gè)微調(diào)例子)。然而,PaLM 在其他語(yǔ)言上的表現(xiàn)較差可能是由于這些語(yǔ)言的預(yù)練數(shù)據(jù)少得多。對(duì) ByT5 的實(shí)驗(yàn)表明,character-aware 模型表現(xiàn)出更強(qiáng)大的拼寫(xiě)力。ByT5 在 Base 和 Large 尺寸下的表現(xiàn)僅略微落后于 XL 和 XXL(盡管仍然至少在 90% 的范圍內(nèi)),而且一個(gè)詞的頻率似對(duì) ByT5 的拼寫(xiě)能力沒(méi)有太大影響。ByT5 的拼寫(xiě)性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了 (m) T5 的結(jié)果,甚至與參數(shù)多于 100 倍的 PaLM 的英語(yǔ)表現(xiàn)相當(dāng),并且超過(guò)白翟 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)多的字符信信,而且這些信息可以根據(jù)碼任務(wù)的需要從這些凍結(jié)參數(shù)中檢索出來(lái)。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(lèi)偏好等指標(biāo),如何評(píng)估 text-to-image 模型一直是一個(gè)重要的研究課題。目前在文本渲染和拼寫(xiě)評(píng)方面一直缺乏相關(guān)工作。此,研究人員提出了一個(gè)的基準(zhǔn) DrawText,旨在全面衡量文本到圖模型的文本渲染質(zhì)量。DrawText 基準(zhǔn)由兩部分組成,分別測(cè)量模型能的不同維度:1)DrawText Spell,通過(guò)大量的英語(yǔ)單詞集合的通單詞渲染進(jìn)行評(píng)估;研人員從英語(yǔ) WikiSpell 頻率桶中各抽取 100 個(gè)單詞,并將它們插入一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模板中道家總構(gòu)建了 500 個(gè)提示。對(duì)于每個(gè) prompt,從候選模型中抽取 4 張圖片,并使用人類(lèi)評(píng)分和于光學(xué)字符識(shí)別(OCR)的指標(biāo)對(duì)其進(jìn)行評(píng)估。2)DrawText Creative,通過(guò)視覺(jué)效果的文本渲染進(jìn)行瞿如估。視文本并不局限于像街道標(biāo)那樣的常見(jiàn)場(chǎng)景,文字可以多種形式出現(xiàn),如潦草、繪畫(huà)的、雕刻的、雕塑,等等。如果圖像生成模支持靈活而準(zhǔn)確的文本渲,這將使設(shè)計(jì)師能夠使用些模型來(lái)開(kāi)發(fā)創(chuàng)造性的字、標(biāo)志、布局等等。為了試圖像生成模型支持這些例的能力,研究人員與一專(zhuān)業(yè)的圖形設(shè)計(jì)師合作,建了 175 個(gè)不同的提示,要求在一系列跂踵造性風(fēng)格和設(shè)置中渲染文本。多提示超出了當(dāng)前模型的力,最先進(jìn)的模型會(huì)表現(xiàn)拼寫(xiě)錯(cuò)誤、丟棄或重復(fù)的詞。圖像生成實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)結(jié)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)論模型尺寸大小都優(yōu)于其他模型,特是在不常見(jiàn)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。模型之間的另一個(gè)明顯的區(qū)別禺?它們是否在多個(gè)樣本中持地拼錯(cuò)一個(gè)給定的單詞。實(shí)驗(yàn)結(jié)果中可以看出,無(wú)抽取多少個(gè)樣本,T5 模型都有很多單詞拼錯(cuò),研人員認(rèn)為這表明文本編碼中缺少字符知識(shí)。相比之,ByT5 模型基本只會(huì)出現(xiàn)零星的錯(cuò)誤。通過(guò)測(cè)模型在所有四個(gè)圖像樣本持續(xù)正確(4/4)或持續(xù)錯(cuò)誤(0/4)的比率可以量化這一觀察騊駼果??梢?到一個(gè)鮮明的對(duì)比,特別在常見(jiàn)的詞上(前 1%),即 ByT5 模型從未持續(xù)錯(cuò)誤,而 T5 模型在 10% 或更多的詞上持續(xù)錯(cuò)誤。參考資料:https://arxiv.org/abs/2212.10562本文來(lái)自微信公眾號(hào):新智元 (ID:AI_era),編輯:LRS
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      Benmayor

      發(fā)表于7分鐘前

      回復(fù) 八木龍一 : 原文標(biāo)題:《會(huì)這個(gè)函數(shù),個(gè)頂四個(gè)!》Excel 里難度最大的,應(yīng)就是函數(shù)公式。舉個(gè)例子:面這個(gè)公式,SUM 函數(shù)很簡(jiǎn)單吧,相信大都知道是求和結(jié)果口算都能出來(lái),是 10。這個(gè)函數(shù)又什么意思呢?分同學(xué)這會(huì)兒答不上來(lái)了。實(shí)非常簡(jiǎn)單,SUM 是相加,PRODUCT 是相乘,所以計(jì)算結(jié)果就襪所有的數(shù)字相:24。你肯定會(huì)表示不服思士就是不知道而,知道的話(huà)肯立馬就答出來(lái)。沒(méi)關(guān)系,再加一點(diǎn)難度:在你已經(jīng)學(xué)會(huì) SUM 和 PRODUCT 函數(shù),那把這兩個(gè)函數(shù)鵌合一起,計(jì)算結(jié)應(yīng)該是什么?:結(jié)果是 10。為什么呢?節(jié)課,我們就起來(lái)學(xué)一學(xué) SUMPRODUCT 這個(gè)簡(jiǎn)單又復(fù)雜的函數(shù)基本用法SUMPRODUCT 的作用,就是把兩列繡山據(jù)相,之后再相加比如上面的計(jì)結(jié)果,就是兩每個(gè)單元格相,然后相加,果是 40。所以這個(gè)效果通會(huì)用來(lái)計(jì)算兩需要相乘的相的場(chǎng)景,比如銷(xiāo)量和產(chǎn)品單:計(jì)算總的銷(xiāo)額,一個(gè) SUMPRODUCT 公式搞定:=SUMPRODUCT(E2:E10,F2:F10)有高手領(lǐng)路,是不超級(jí)簡(jiǎn)單!SUMPRODUCT 的參數(shù)如下:- 參數(shù) 1,要相乘的第 1 列數(shù)據(jù);- 參數(shù) 2,要相乘的第 2 列數(shù)據(jù);- 參數(shù) 3,依次類(lèi)推,最多可以擇 255 列數(shù)據(jù)。福利小巧再送兩個(gè)福小技巧:▋參相乘效果一樣面兩個(gè)公式的果是一樣的,質(zhì)上都是兩列據(jù)相乘:當(dāng)出錯(cuò)誤值的時(shí)候繼續(xù)在「研發(fā)」里看看能不找到 ——=SUMPRODUCT(E2:E10,F2:F10)=SUMPRODUCT(E2:E10*F2:F10)原理和下面 SUM 函數(shù)內(nèi)相加是一樣的=SUM(1,2,3)=SUM(1+2+3)▋單列數(shù)據(jù)即相加如果只有 1 列參數(shù),那么效果和用 SUM 函數(shù)是一樣的。所以, 1 個(gè)案例為什么是 10,你應(yīng)該明白了,因?yàn)橹挥幸?數(shù)據(jù)。▋乘以字再來(lái)一個(gè)案?,F(xiàn)在老板覺(jué)產(chǎn)品單價(jià)太低,每個(gè)產(chǎn)品單都要增加 5 塊錢(qián),那么總售額應(yīng)該怎么?不用每個(gè)單都加上 5,直接一個(gè) SUMPRODUCT 公式搞定。=SUMPRODUCT(E2:E10,F2:F10+5)看見(jiàn)了嗎?很簡(jiǎn),直接在求和列當(dāng)中加上 5 就可以了。這個(gè)計(jì)算過(guò)程,際上是對(duì)這個(gè)域每個(gè)單元格一加了 5:所以,加一個(gè) 5,和加一列 5 本質(zhì)是一樣的。漲 5 塊覺(jué)得還是不夠高直接價(jià)格翻倍以 2,應(yīng)該怎么算?公式是樣的:=SUMPRODUCT(E2:E10,F2:F10*2)他的計(jì)算原理和加號(hào)是樣的,如下,條件計(jì)數(shù)畢竟 SUM 和 PRODUCT 兩個(gè)函數(shù)的合體,SUMPRODUCT 用法還不止這些看下面這一個(gè)題,想要統(tǒng)計(jì)個(gè)部門(mén)的人數(shù)公式是這樣的=SUMPRODUCT((B2:B10=G2)*1)思路解析:B2:B10=G2,其實(shí)就是看看?B2、B3、……、B10?單元格,是不是和 G2,也就是「銷(xiāo)售一部」離騷一樣。如果一,則為?true,也就是 1,那么得出的果為 1;如果不一樣,則?false,也就是 0,那么得出的結(jié)果為 0。最后加起來(lái)就是符合條件數(shù)量啦。如果多個(gè)條件,就乘以這個(gè)條件斷的邏輯值。如要判斷每個(gè)門(mén)女生數(shù)量:式如下:=SUMPRODUCT((B2:B10=G2)*(D2:D10="女"))再比如,要統(tǒng)計(jì) 2010 年以前入職的每個(gè)門(mén)女生數(shù)量,乘以一個(gè)條件:公式是這樣:=SUMPRODUCT(B2:B10=G2)*D2:D10="女")*YEAR(E2:E102010)用法你總結(jié)出來(lái)了嗎?句話(huà),有多少條件就乘以多次:▋條件求就這樣而已嗎SUMPRODUCT 肯定不服?,F(xiàn)在我們統(tǒng)計(jì)每個(gè)部門(mén)銷(xiāo)售量,對(duì)應(yīng) SUMPRODUCT 公式是這個(gè)樣子:=SUMPRODUCT($E:$E*$F:$F*($B:$B=H2))計(jì)算過(guò)程是這的:如果有多條件,比如計(jì)每個(gè)部門(mén)「產(chǎn) C」的銷(xiāo)售額:公式如下:=SUMPRODUCT(($E:$E)*($F:$F)*($B:$B=H2)*(D2:D10="產(chǎn)品?C"))和前面的計(jì)數(shù)原一樣,把數(shù)據(jù)和條件列乘起就可以了。寫(xiě)最后到這里你能會(huì)有點(diǎn)疑惑這些計(jì)算,用 SUMIFS 和 COUNTIFS 都可以實(shí)現(xiàn)啊,為什還要用 SUMPRODUCT ???原因不是明擺著的嗎?個(gè)函數(shù)頂四個(gè)要知道,條件量不一樣,你能要在 SUMIF、SUMIFS、COUNTIF 和 COUNTIFS 之間來(lái)回切換,而 SUMPRODUCT 只用一個(gè)函數(shù)可以了。另外 SUMPRODUCT 用邏輯運(yùn)算符直接比判斷,公式邏更加的清晰。重要的,它還以計(jì)算更復(fù)雜條件判斷。本來(lái)自微信公眾:秋葉 Excel (ID:excel100),作者:拉登 Dony,編輯:竺?


      羅伯特·路克蒂克

      發(fā)表于7小時(shí)前

      回復(fù) 阿爾伯特·派恩 : 近幾年的國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng),廠(chǎng)越來(lái)越卷,新品越來(lái)越,但如果你希望近期入手款流暢運(yùn)行各種手游的電利器,那么目前到手價(jià)僅 4199 元起,驍龍 8+ 加持的 ROG 游戲手機(jī) 6 絕對(duì)是當(dāng)下的不二之選。ROG6 系列發(fā)布于 2022 年 7 月份,擁有黑白兩種顏色外觀設(shè)計(jì)采用了支持 RGB 燈效和自定義動(dòng)畫(huà)的不規(guī)則副屏,輔以粉相柳兩種色進(jìn)行點(diǎn)綴,科技感十足機(jī)身側(cè)面的一對(duì) AirTriggers 超聲波肩鍵支持按壓、點(diǎn)按和滑動(dòng)操作,玩家可在游戲中自義各種按鍵映射功能,還持壓感振動(dòng),助力操作更精準(zhǔn)高效,游戲手感更加快。核心配置上,ROG6 系列全系標(biāo)配高通驍龍 8+ Gen1 處理器,其采用了臺(tái)積電 4nm 制程工藝,大、中、小核頻率進(jìn)一步提升,同時(shí)能比也大幅提升,功耗控制發(fā)熱表現(xiàn)更加出色。ROG6 還配備了最高 16GB+512GB 的存儲(chǔ)組合,三星 165Hz 頂級(jí) AMOLED 電競(jìng)直屏,全鏈路觸控響應(yīng)時(shí)間為 23ms,支持 111% DCI-P3 廣色域和 DC 調(diào)光,平均 Delta E<1,堆料非常足。散熱配置上,ROG6 采用了全新設(shè)計(jì)的矩陣式液冷散當(dāng)康架構(gòu) 6.0,內(nèi)置 3300mg 航天級(jí)冷卻材料氮化硼和大石墨烯散熱片,真空腔均板,在進(jìn)行短時(shí)間游戲時(shí)處理器平均溫度降幅可達(dá) 10℃,降頻次數(shù)大幅減少 79%。同時(shí) CPU 中置設(shè)計(jì),讓熱源遠(yuǎn)離手,時(shí)刻為玩家提供涼爽的持手感。ROG6 內(nèi)置的智控中心,還可通過(guò)開(kāi)啟 X 模式進(jìn)一步壓榨驍龍 8+,解鎖更強(qiáng)的性能上限。在IT之家的性能實(shí)測(cè)中,驍龍 8+ Gen1 的安兔兔測(cè)試跑到 112 萬(wàn)分,考驗(yàn) CPU 穩(wěn)定性表現(xiàn)的 3D Mark 測(cè)試項(xiàng)目,20 輪 Wild Life Stress Test 壓力測(cè)試中,ROG6 最終穩(wěn)定性 99.4%,跑分均超過(guò) 1W+,穩(wěn)成一條直線(xiàn)。游戲測(cè)試環(huán)節(jié),我們擇了《原神》這款游戲。所周知,即便強(qiáng)調(diào)游戲性的游戲手機(jī),能夠完全征“手機(jī)性能測(cè)試軟件”《神》也絕非易事,很多手在高功耗和發(fā)熱下僅能維幾分鐘的短暫高能時(shí)刻,后就開(kāi)始掉幀或降頻?!?神》更新到 3.0 版本后,其新地圖須彌對(duì)手機(jī) SoC 的壓力再度升級(jí),很多主流旗艦手機(jī)鹓平均數(shù)都在 54-56 幀左右甚至更低。在室溫 25.5 度的測(cè)試環(huán)境下,開(kāi)啟 ROG6 的 X 模式,并在《原神》設(shè)置中擇最高畫(huà)質(zhì),60 幀,關(guān)閉動(dòng)態(tài)模糊,進(jìn)行 20 分鐘的跑圖測(cè)試。20 分鐘須彌跑圖后,ROG6 的平均幀數(shù)達(dá)到了 59.9 幀,幀率曲線(xiàn)整體已經(jīng)接近一條直思士,游戲運(yùn)行的 CPU 功耗為 6.2W。手機(jī)正反面的最高溫度分別為 41.3 度和 38.5 度,機(jī)身微微溫?zé)崴剑琑OG6 充分發(fā)揮了驍龍 8+ 這顆 CPU 的性能潛力,其性能調(diào)度優(yōu)化和發(fā)熱控制都常出色。不僅如此,ROG6 的游戲工具欄中還提供了眾多實(shí)用的輔助功能,如旁路充電功能,可以繞電池直接給主板供電,即邊充電邊玩手機(jī),也能避因電池溫度過(guò)高造成的內(nèi)積熱,游戲降頻卡頓等問(wèn)。目前,ROG6 系列正在京東年貨節(jié)進(jìn)行優(yōu)惠促活動(dòng),12GB+128GB 版本直接優(yōu)惠 200 元,再送 100 元滿(mǎn)減優(yōu)惠券,到手僅 4199 元。還有 180 天只換不修的售后承諾,讓優(yōu)惠巨大,有需求的小伙,千萬(wàn)不要錯(cuò)過(guò)這次機(jī)會(huì)京東 ROG 游戲手機(jī) 6 12GB+128GB 幻影白 驍龍 8+Gen1 矩陣式液冷散熱 6.0 165Hz 三星電競(jìng)屏 2x3Plus 肩鍵 5G ROG6 券后 4199 元領(lǐng) 100 元券京東 ROG 游戲手機(jī) 6 12GB+128GB 暗影黑 驍龍 8+Gen1 矩陣式液冷散熱 6.0 165Hz 三星電競(jìng)屏 2x3Plus 肩鍵 5G ROG6 券后 4199 元領(lǐng) 100 元券 


      Louis

      發(fā)表于9小時(shí)前

      回復(fù) 爾冬升 : 感謝IT之家網(wǎng)友 菜狗 的線(xiàn)索投遞!IT之家 1 月 6 日消息,繼阿里云盤(pán) iOS 版 4.0 發(fā)布后,現(xiàn)在阿里云盤(pán)面向安平臺(tái)發(fā)布了 4.0 版本。?本次更新增加更多設(shè)備備份更多應(yīng)用備份,還持智能整理空間,序整理你的文件?下面是更新內(nèi)容:次阿里云盤(pán)帶來(lái)了大升級(jí),給你帶來(lái)新的使用體驗(yàn)- 增加更多設(shè)備備份、多應(yīng)用備份,一鍵亮,從此備份無(wú)憂(yōu)- 增加智能整理空間,通過(guò)高效的算,將你的文件有序理。阿里云盤(pán)用戶(hù)通過(guò)“我的備份”看其它設(shè)備備份或選擇應(yīng)用數(shù)據(jù)備份支持電腦端備份,動(dòng)同步電腦文件夾另外,應(yīng)用數(shù)據(jù)備包括阿里云盤(pán)文件存、微信文件備份釘釘文件備份、通錄備份等。據(jù)應(yīng)用店介紹,阿里云盤(pán)一款速度快、不打、夠安全、易于分的網(wǎng)盤(pán)。IT之家了解到,此前阿里云宣布推出會(huì)員服務(wù)并且公布除了會(huì)員非會(huì)員用戶(hù)的權(quán)限表,承諾非會(huì)員用繼續(xù)保持不限速,使用最高 2TB 免費(fèi)存儲(chǔ)空間。阿云盤(pán)會(huì)員后續(xù)新增 8TB 超級(jí)會(huì)員,6TB 會(huì)員和 20TB 超級(jí)會(huì)員將下架?

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