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消息中间件
正则表达式
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Nginx
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Linux
机器学习之SVM
机器学习
实战 第一章
机器学习
基础
第一章
机器学习
1.1何谓
机器学习
1.2关键术语1.3
机器学习
的主要任务1.4如何选择合适的算法1.5开发
机器学习
应用程序的步骤1.6Python语言的优势1.1何谓
机器学习
1、简单地说,
机器学习
就是把无序的数据转换成有用的信息
LuoY、
·
2025-03-23 18:27
Machine
Learning
机器学习
算法
人工智能
数据挖掘实战-基于
机器学习
的垃圾邮件检测模型
♂️个人主页:@艾派森的个人主页✍作者简介:Python学习者希望大家多多支持,我们一起进步!如果文章对你有帮助的话,欢迎评论点赞收藏加关注+目录1.项目背景2.数据集介绍
艾派森
·
2025-03-23 18:26
数据挖掘实战合集
数据挖掘
机器学习
人工智能
python
集成学习(随机森林)
只要单分类器的表现不太差,集成学习的结果总是要好于单分类器的二、Bagging集成原理分类圆形和长方形三、随机森林在
机器学习
中,随机森林是
herry57
·
2025-03-23 18:24
数学建模
大数据
随机森林
集成学习
【
机器学习
】朴素贝叶斯入门:从零到垃圾邮件过滤实战
Langchain系列文章目录01-玩转LangChain:从模型调用到Prompt模板与输出解析的完整指南02-玩转LangChainMemory模块:四种记忆类型详解及应用场景全覆盖03-全面掌握LangChain:从核心链条构建到动态任务分配的实战指南04-玩转LangChain:从文档加载到高效问答系统构建的全程实战05-玩转LangChain:深度评估问答系统的三种高效方法(示例生成、手
吴师兄大模型
·
2025-03-23 18:22
0基础实现机器学习入门到精通
机器学习
人工智能
朴素贝叶斯
深度学习
pytorch
sklearn
开发语言
【
机器学习
】
机器学习
工程实战-第2章 项目开始前
上一章:第1章概述文章目录2.1
机器学习
项目的优先级排序2.1.1
机器学习
的影响2.1.2
机器学习
的成本2.2估计
机器学习
项目的复杂度2.2.1未知因素2.2.2简化问题2.2.3非线性进展2.3确定
机器学习
项目的目标
腊肉芥末果
·
2025-03-23 18:21
机器学习工程实战
机器学习
人工智能
ZYNQ学习笔记_GPIO
之
输入输出
ZYNQ学习笔记_GPIO
之
输入输出GPIO介绍MIO介绍EMIO介绍控制GPIO接口的寄存器原理_输入输出部分GPIO介绍GPIO的英文全称为General-purposeinput/output,即一种通用外设
凌星星星星星
·
2025-03-23 17:20
ZYNQ学习笔记
gpio
mio
fpga
嵌入式
单片机
zynq设计学习笔记2——GPIO
之
MIO控制LED实验
vivado软件操作步骤与学习笔记1——helloworld差不多,这里不再过多赘述,不同点是在zynq的设置中添加上GPIO的设置即可。进入SDK软件后,程序如下:#include"stdio.h"#include"xparameters.h"#include"xgpiops.h"#include"sleep.h"#defineGPIO_DEVICE_IDXPAR_XGPIOPS_0_DEVIC
墨漓_lyl
·
2025-03-23 17:49
FPGA之zynq设计学习笔记
嵌入式
fpga
机器学习
怎么做特征工程
一、特征工程通俗解释特征工程就像厨师做菜前的食材处理:原始数据是“生肉和蔬菜”,特征工程是“切块、腌制、调料搭配”,目的是让
机器学习
模型(食客)更容易消化吸收,做出更好预测(品尝美味)。
全栈你个大西瓜
·
2025-03-23 17:47
人工智能
机器学习
人工智能
特征工程
数据预处理
特征变换
特征降维
特征构造
【
机器学习
】
机器学习
四大分类
机器学习
的方法主要可以分为四大类,根据学习方式和数据标注情况进行分类:1.监督学习(SupervisedLearning)特点:有标注数据(即训练数据有明确的输入(X)和输出(Y))。
藓类少女
·
2025-03-23 17:16
机器学习
机器学习
分类
人工智能
机器学习
——KNN超参数
sklearn.model_selection.GridSearchCV是scikit-learn中用于超参数调优的核心工具,通过结合交叉验证和网格搜索实现模型参数的自动化优化。以下是详细介绍:一、功能概述GridSearchCV在指定参数网格上穷举所有可能的超参数组合,通过交叉验证评估每组参数的性能,最终选择最优参数组合。其核心价值在于:自动化调参:替代手动参数调试,提升效率3。交叉验证支持:通
练习AI两年半
·
2025-03-23 17:44
机器学习
人工智能
深度学习
LLM
之
向量数据库Chroma milvus FAISS
以下是Chroma、Milvus和FAISS的核心区别,从功能定位、架构设计、性能及应用场景等维度进行对比:一、功能定位Chroma轻量级向量数据库:专注于快速构建中小型语义搜索原型,提供简单易用的API,适合快速集成到现有应用中。特点:支持近似最近邻搜索(ANN)、实时性能优化,但对大规模数据处理能力有限。Milvus分布式向量数据库:专为超大规模向量数据设计,支持云原生架构和高可用性,适合企业
maxmaxma
·
2025-03-23 16:38
数据库
milvus
faiss
重要重要!!fisher矩阵是怎么计算和更新的,以及计算过程中参数的物理含义
fisher矩阵是怎么计算和更新的,以及计算过程中参数的物理含义Fisher信息矩阵(FisherInformationMatrix,FIM)用于衡量模型参数估计的不确定性,其计算和更新在统计学、
机器学习
和优化中具有重要作用
ZhangJiQun&MXP
·
2025-03-23 14:20
教学
2021
论文
2024大模型以及算力
矩阵
概率论
线性代数
windows
微信
机器学习
反激式开关电源芯片是什么?如何对反激开关电源mos管选型?
与
之
相对的是“正激”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负
TaidL
·
2025-03-23 14:17
电源IC
MOS管
PX4飞控
之
位置控制(1)整体架构
位置控制是无人机飞控的核心算法之一,一方面根据commander中的flag标志位和Navigator中提供的航点信息进行控制(自主模式下),另一方面得到期望姿态角(setpoint)的四元数信息,给到姿态控制模块进行姿态控制。本文重点PX4飞控的位置控制的代码整体架构(mc_pos_control),具体的控制算法将在后续文章中陆续奉上。位置控制模块的主函数:task_main()1.订阅结构体
Felix_ZL
·
2025-03-23 13:40
px4飞控
PX4
位置控制
架构
Ubuntu18.04
之
网络配置+域名配置+软件源配置+ssh免密登陆
网络配置ubuntu18.04网络配置较之前版本有较大改动,它弃用了/etc/networks/interface配置,真正的网络配置是在/etc/netplan/xxx.yaml中生效查看当前系统网口连结状态,使用ipa查看对应网口,如果状态不是down而是up,则选择改网口进行配置编辑/etc/netplan/xxx.yaml#注意,如果每个配置后面有内容,则:号后面需加一个空格,再加入自己的
那记忆微凉
·
2025-03-23 12:07
Linux
景联文科技提供高质量文本标注服务,驱动AI技术发展
文本标注是自然语言处理(NLP)领域的一个重要环节,它通过为文本的不同部分提供具体的含义和上下文信息,增强
机器学习
和深度学习模型对文本内容的理解能力。
景联文科技
·
2025-03-23 10:52
科技
人工智能
一文读懂Python
之
random模块(31)
random模块是Python的内置标准库,用于生成各类随机数,可以用作生成网站初始登录密码和随机验证码。一、random模块简介random模块可以生成随机数,包括随机整数、浮点数、随机元素等。二、random模块相关概念随机数:是指在一定范围内随机产生的数,每个数被选中的概率相等。随机数最重要的特性是其后产生的数与前面的数毫无关系,即随机性、不可预测性和不可重现性。三、random模块常用方法
跟着杰哥学Python
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2025-03-23 09:49
python
景联文科技:以高质量数据标注推动人工智能领域创新与发展
在当今这个由数据驱动的时代,高质量的数据标注对于推动
机器学习
、自然语言处理(NLP)、计算机视觉等领域的发展具有不可替代的重要性。
景联文科技
·
2025-03-23 09:45
科技
人工智能
数据标注
客服机器人怎么才能精准的回答用户问题?
意图分类:通过
机器学习
模型(如BERT、Transformer)将问题归类(如“售后”“支付”)。上下文理解记录对
玩人工智能的辣条哥
·
2025-03-23 09:13
AI面试
机器人
客服机器人
停止过度提示:为什么简短的 AI 提示比长prompt更胜一筹
近年来,“过度提示”现象逐渐引发热议,与
之
相对的,短提示词的优势开始受到更多关注。本文将深入探讨为何短AI提示词比长提示词更具优势。
大模型之路
·
2025-03-23 08:10
prompt
人工智能
prompt
提示词
OpenCV 4.2.0与扩展模块安装与应用指南
本文还有配套的精品资源,点击获取简介:OpenCV4.2.0是一个先进的计算机视觉库,包含了图像处理、计算机视觉和
机器学习
算法。
土城三富
·
2025-03-23 08:35
matlab两矩阵相似性,两个矩阵同时相似对角化MATLAB程序.docx
关键词:同时相似对角化;Matlab;程序矩阵对角化是重要的数学方法,但因其计算过程繁琐,人们往往望
之
生畏,尤其是多个矩阵同时对角化问题,因此本文设计出判断及计算两个复矩阵能否同时相似对角化的Matlab
weixin_39870664
·
2025-03-23 08:34
matlab两矩阵相似性
OpenCV ML 模块使用指南
一、模块概述OpenCV的ML模块提供了丰富的
机器学习
算法,可用于解决各种计算机视觉和数据分析问题。
ice_junjun
·
2025-03-23 07:02
OpenCV
opencv
人工智能
计算机视觉
【004安卓开发方案调研】
之
Ionic+Vue+Capacitor开发安卓
基于Ionic+Vue+CapacitorPlugins的国内安卓开发生态和技术现状,结合跨平台框架特性与国内实际环境,以下是综合分析:一、技术成熟度评估1.核心优势跨平台开发效率Ionic提供预制的UI组件库(如卡片、列表、表单),结合Vue的响应式数据绑定,可快速构建80%以上的基础功能界面,开发效率比原生开发提升约40%。典型场景:企业内部工具App、电商商品详情页、新闻资讯类应用。Capa
ThinkPet
·
2025-03-23 07:29
移动app开发
android
ionic
Capacitor
Vue
【001安卓开发方案调研】
之
Java+Gradle+XML 原生安卓开发
基于2025年国内安卓开发领域的最新动态,结合Java+Gradle+XML技术组合的生态发展,以下是综合分析:一、技术成熟度评估1.核心架构稳定性Java语言基础作为安卓开发官方支持语言,Java在国内拥有超过15年的技术积累,字节码编译机制与安卓ART虚拟机的深度适配,使其在内存管理、多线程处理等场景表现稳定。主流应用如微信、支付宝均保留Java核心模块。Gradle构建体系Gradle8.5
ThinkPet
·
2025-03-23 07:28
移动app开发
android
java
xml
强化学习中策略网络模型设计与优化技巧
I.引言强化学习(ReinforcementLearning,RL)是一种通过与环境交互,学习如何采取行动以最大化累积奖励的
机器学习
方法。
数字扫地僧
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2025-03-23 07:57
计算机视觉
深度学习
基于Python编程语言实现“
机器学习
”,用于车牌识别项目
基于Python的验证码识别研究与实现1.摘要验证码的主要目的是区分人类和计算机,用来防止自动化脚本程序对网站的一些恶意行为,目前绝大部分网站都利用验证码来阻止恶意脚本程序的入侵。验证码的自动识别对于减少自动登录时长,识别难以识别的验证码图片有着重要的作用。对验证码图像进行灰度化、二值化、去离散噪声、字符分割、归一化、特征提取、训练和字符识别等过程可以实现验证码自动识别。首先将原图片进行灰度化处理
我的sun&shine
·
2025-03-23 04:57
Python
python
机器学习
计算机视觉
学习记录
之
游标翻页实现
游标翻页本方案参考mallchat实现一.深翻页问题普通翻页前端一般会有个分页条。能够指定一页的条数,以及任意选择查看第几页,假设我们想查询第11页的内容传递过来的参数为:pageNo=11,pageSize=10对应的sql查询为:select*fromtablelimit100,10其中100代表需要跳过的条数,10代表跳过指定条数后,往后需要再取的条数。假设翻页到1w条,那我们要先扫描到这1
sjsjsbbsbsn
·
2025-03-23 04:54
Java学习之路
项目实战技巧
java
mysql
redis
Ubuntu和Windows系统
之
Mamba_ssm安装
Mamba的论文:https://arxiv.org/abs/2312.00752Mamba的github:https://github.com/state-spaces/mamba一、Ubuntu安装直接新建一个环境是最好的,不然很容易产生各种冲突#创建环境和相关包condacreate-nmambapython=3.10.13condaactivatemambacondainstallcuda
Netceor
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2025-03-23 04:50
Python
ubuntu
windows
linux
分页优化
之
——游标分页
游标分页(Cursor-basedPagination)是一种高效的分页方式,特别适用于大数据集和无限滚动的场景。与传统的基于页码的分页(如page=1&size=10)不同,游标分页通过一个唯一的游标(通常是时间戳或唯一ID)来标记分页的位置,避免了传统分页在数据变动时的重复或遗漏问题。以下是游标分页在前后端的实现方式:1.游标分页的核心概念游标(Cursor):游标是一个唯一标识符,通常是数据
PhilipJ0303
·
2025-03-23 03:18
Java面试
java
数据库优化
游标分页
分页查询
DS/ML:数据科学技术
之
数据科学生命周期(四大层次+
机器学习
六大阶段+数据挖掘【5+6+6+4+4+1】步骤)的全流程最强学习路线讲解
之
详细攻略
DS/ML:数据科学技术
之
数据科学生命周期(四大层次+
机器学习
六大阶段+数据挖掘【5+6+6+4+4+1】步骤)的全流程最强学习路线讲解
之
详细攻略导读:本文章是博主在数据科学和
机器学习
领域,先后实战过几百个应用案例之后的精心总结
一个处女座的程序猿
·
2025-03-23 03:41
资深文章(前沿/经验/创新)
DataScience
ML
数据科学
数据科学的生命周期
机器学习
JVM常用概念
之
编译器黑洞
问题JMH如何避免微小基准测试中的不会运行的代码的消除工作?是否有隐式或显式编译器支持?基础知识优化编译器擅长优化简单的东西。例如,如果存在任何人都无法观察到的计算,则可以将其视为“不会运行的代码”并将其删除。这通常是一件好事,直到你运行基准测试。在那里,你想要计算,但你不需要结果。本质上,你观察基准测试所占用的“资源”,但没有简单的方法可以与编译器争论这一点。比如下面的测试用例,该方法中只涉及到
剑海风云
·
2025-03-23 02:10
JDK(Java
Development
Kit)
jvm
编译器
编译器黑洞
人工智能 - 通用 AI Agent
之
LangManus、Manus、OpenManus 和 OWL 技术选型
一、核心项目概览1.Manus(闭源通用AIAgent)定位:全球首个全流程自动化通用AIAgent,GAIA基准测试SOTA水平。核心能力:全流程自动化:从任务规划(如撰写报告)到执行(代码生成、表格制作)的端到端处理。智能纠错机制:基于沙箱环境的实时错误反思与调整(类似CodeAct技术)。云端依赖:需联网运行,集成浏览器操作、信息检索等工具。局限性:闭源且采用邀请制,二手市场邀请码溢价至数万
天机️灵韵
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2025-03-23 02:38
具身智能
人工智能
人工智能
具身智能
智能体
负载均衡策略
之
轮询策略
本文转自:https://mozillazg.com/2019/02/load-balancing-strategy-algorithm-weighted-round-robin.html#hidround-robin,尊重原创前言:本文简单介绍一下轮询(RoundRobin)这个负载均衡策略。轮询选择(RoundRobin):轮询选择指的是从已有的后端节点列表中按顺序依次选择一个节点出来提供服务
Time-Traveler
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2025-03-23 01:00
Python
算法与数据结构
CAD二次开发
之
图纸特性字段AcDbDatabaseSummaryInfo
一、CAD接口类AcDbDatabaseSummaryInfo接口函数acdbGetSummaryInfo(pDb,pSum);addCustomSummaryInfo(key,value);acdbPutSummaryInfo(pSum);二、使用方法1.实现功能:在一张图纸中定义好字段,插入到另外一张图中,对应的字段会更新值。原图纸需要将对应位置写入字段的表达式例如%%%%%%%%新图纸在创建
我的sun&shine
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2025-03-23 01:27
CAD二次开发
开发语言
c++
python
之
pyttsx3实现文字转语音播报
1.pyttsx3是什么pyttsx3是Python中的文本到语音转换库,可以实现文本的朗读功能。2.pyttsx3的安装pipinstallpyttsx33.pyttsx3的demoimportpyttsx3pyttsx3.speak("Areyouok?")pyttsx3.speak("最近有许多打工人都说打工好难")戴上耳机直接跑即可。是不是很简单!那如果我们想对读音的速率,中英文问题进行自
l8947943
·
2025-03-23 00:25
python问题
语音识别
人工智能
pyttsx3
python朗读
给普通人看的深度学习说明书:用快递系统理解AI如何思考
第一章:理解AI的思维方式(快递版)1.1快递分拣站的故事假设你管理一个快递分拣站:传统方法:手动制定规则(比如根据邮编分拣)
机器学习
:观察老员工的分拣记录,总结规律深度学习:搭建自动分拣流水线,自主发现隐藏规则
嵌入式Jerry
·
2025-03-23 00:23
Python
AI
人工智能
深度学习
简单理解
机器学习
中top_k、top_p、temperature三个参数的作用
在
机器学习
中,top_k、top_p和temperature是用于控制生成模型(如语言模型)输出质量的参数,尤其在文本生成任务中常见。
无级程序员
·
2025-03-23 00:53
机器学习
人工智能
【YOLOv8】YOLOv8改进系列(9)----替换主干网络
之
RepViT
HABUO主页:HABUOYOLOv8入门+改进专栏如果再也不能见到你,祝你早安,午安,晚安【YOLOv8改进系列】:【YOLOv8】YOLOv8结构解读YOLOv8改进系列(1)----替换主干网络
之
EfficientViTYOLOv8
HABuo
·
2025-03-22 23:18
YOLOv8入门+改进
YOLO
目标检测
深度学习
计算机视觉
人工智能
小白零基础学数学建模系列-引言与课程目录
第一周:数学建模基础与工具第二周:高级数学建模技巧与应用第三周:
机器学习
基础与数据处理第四周:监督学习与无监督学习算法第五周:神经网络二、学完本专辑能收获到什么?三、适合什么样的人群学习?
川川菜鸟
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2025-03-22 23:47
数学建模小白到精通系列
数学建模
探索简明虚拟机新纪元 —— S
SVM
深度揭秘与应用指南
探索简明虚拟机新纪元——S
SVM
深度揭秘与应用指南S
SVM
JavaVMrunningonaJVM项目地址:https://gitcode.com/gh_mirrors/ssv/S
SVM
在当今软件开发的浩瀚宇宙中
殷巧或
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2025-03-22 23:44
设计模式
之
装饰器模式
装饰器模式(Decorator)依然是我们设计模式中的结构型模式,其中的构造思想仍然是对多个类进行组合使用,以达成系统调用实现指定功能的设计模式。装饰器模式不论在我们日常开发过程中还是在我们提升技术阅读源码过程中都是比较常见的,但是整体学习这个模式的思路难度不大,接下来我将详细讲解此设计模式。目录1.概念2.代码实现3.应用场景4.装饰器模式与代理模式的区别1.概念我们前期所讲到的适配器模式,是连
周努力.
·
2025-03-22 22:13
设计模式
设计模式
装饰器模式
C# 设计模式
之
桥接模式
总目录前言1基础介绍定义:将抽象部分与实现部分分离,使它们都可以独立地变化。桥模式不能只认为是抽象和实现的分离,它其实并不仅限于此。其实两个都是抽象的部分,更确切的理解,应该是将一个事物中多个维度的变化分离。一个维度可以认为是抽象部分,另一个维度可以认为是实现部分,而这两个维度可以独立扩充和维护。桥接模式中的角色:抽象化角色(Abstraction):定义抽象类的接口,一般为抽象类,规范Refin
鲤籽鲲
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2025-03-22 22:41
C#
c#
设计模式
桥接模式
初始OpenCV
OpenCV提供了大量的计算机视觉算法和图像处理工具,广泛应用于图像和视频的处理、分析以及
机器学习
领域。所以学习人计算机视觉或者图像处理方面的知识,OpenCV是一个要重点学习的工具库。
指尖下的技术
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2025-03-22 22:41
OpenCV
opencv
人工智能
计算机视觉
AI巨浪中的安全
之
舵:天空卫士助力人工智能落地远航
"AI时代的安全战场,不在云端在本地;数据治理的胜负手,不在防御在认知。"近期,众多企业纷纷接入DeepSeek大模型,迅速推动了大型模型应用的广泛铺开。无论是在制造业、金融业,还是在医疗、教育等领域,DeepSeek大模型的应用都如火如荼,遍地开花,展现出了其广泛的应用前景和巨大的商业价值。顺势而来的是DeepSeek一体机以"低成本、高算力、私有化部署"的优势席卷企业市场。因为DeepSeek
天空卫士
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2025-03-22 22:09
人工智能
安全
数据安全
网络安全
大数据
设计模式
之
桥接模式
目录1.概念2.代码实现3.应用场景桥接模式(BridgePattern)也是我们结构型设计模式的一种,桥接模式整体来说对于开发者需要深刻理解好抽象类这个概念,而且比较考验在开发前就要设计好桥接点来进行开发,所以整体的理解难度我认为是比较高,接下来我将从概念和一个示例来演示该模式。1.概念桥接模式就是将抽象与实现解藕,使两者都可以独立变化。在现实生活中,某些类具有两个或多个维度的变化,如图形既可按
周努力.
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2025-03-22 21:07
设计模式
设计模式
桥接模式
java
机器学习
结合伏羲模型高精度多尺度气象分析与降尺度实现
随着人工智能的发展,
机器学习
技术在气象预报领域展现出巨大潜力。本文详细探讨如何结合
机器学习
(ML)和伏羲模型进行高精度多尺度气象模拟分析,并提供详细的实现步骤和相关代码。
Hardess-god
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2025-03-22 21:07
WRF
算法
人工智能
K8S
之
POD调度
K8S-Pod调度1、Deployment/RC:全自动调度简述Deployment或RC的主要功能就是自动部署一个容器应用的多份副本,及持续监控副本的数量并维持该值。创建Deploymentkubectlcreate-fnginx-deployment.yaml#nginx-deployment.yamlapiVersion:apps/v1kind:Deploymentmetadata:name
〰振振 ༽
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2025-03-22 21:06
K8S
kubernetes
docker
容器
Kaop打印项
之
OFD(国标版式文件)
OFD功能说明实现OFD文件的打印,详细参见属性列表属性列表属性名类型默认值说明nameString“”打印项的名称,在打印任务内应该唯一。labelString“”打印项的标题,打印设计或维护时,可以更好的了解打印项代表的含义。xString0左边缘相对于打印区域的位置,默认单位毫米(mm),可用单位:毫米-mm,如:“10mm”厘米-cm,如:“1cm”点-pt,如:“16pt”英寸-in,如
天蓝加点盐
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2025-03-22 21:33
Web打印控件
Kaop
前端
javascript
html
基于ChatGPT、GIS与Python
机器学习
的地质灾害风险评估、易发性分析、信息化建库及灾后重建高级实践
第一章、ChatGPT、DeepSeek大语言模型提示词与地质灾害基础及平台介绍【基础实践篇】1、什么是大模型?大模型(LargeLanguageModel,LLM)是一种基于深度学习技术的大规模自然语言处理模型。代表性大模型:GPT-4、BERT、T5、ChatGPT等。特点:多任务能力:可以完成文本生成、分类、翻译、问答等任务。上下文理解:能理解复杂的上下文信息。广泛适配性:适合科研、教育、行
weixin_贾
·
2025-03-22 20:59
防洪评价
风险评估
滑坡
泥石流
地质灾害
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