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2023年04月

2023年01月

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  • 回答了问题 2023-04-15

    面向AI时代,产品如何用大模型重新升级?

    一、面向AI时代,产品如何用大模型重新升级?

    随着人工智能技术的持续发展,越来越多的领域开始专注于使用大规模深度神经网络这一核心技术。而在实际应用中,利用大模型对各种场景进行升级已成为一个非常重要的举措。那么,在具体操作中,产品如何用大模型进行重新升级呢?

    1. 自然语言处理: 自然语言处理是一个相对成熟和广泛应用的领域,但仍需要不断更新,以满足更高层次的需求。由于存在许多复杂问题,采用大模型可以提高解决方案的精度和效率。例如,谷歌最新推出的 BERT (基于 Transformer 的双向编码器预训练系统),通过训练大量文章,使得该模型在开源数据集 GLUE 上的分数远超过所有其他单个模型。

    2. 计算机视觉: 计算机视觉是同样有很强潜力的领域之一,可以涉及到显著性检测、物体识别等技术,也可以借助大模型进行优化改进。例如,Facebook 捐献给全球 AI 研究者的 Detectron 2 模型,以及 Google 的 EffecientNet 模型都是非常成功和广泛适用的模型。

    3. 语音识别: 在这个不断追求智能化与便利性的时代,语音技术成为了许多产品使用频率较高的场景之一。因此借助大模型进行的相关更新也相当重要。例如,在推特平台上正在流传或已流传开源的 Wav2letter++ 就针对性地寻找想清晰稳定地实现语音处理的方案,并取得很好的效果。

    二、阿里所有产品将接入大模型全面升级,你觉得这会带来哪些新的体验?

    随着互联网公司加强人工智能投資,各業務板塊中廣泛應用AI技術,阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇表示,未来所有阿里巴巴的产品都会接入“通义千问”大模型,进行AI改造,让其具有超越现实的需求分析和响应能力。那么,阿里所有产品接入大模型后可能会带来哪些新的体验呢?

    1. 提高产品的智能水平 隨著 AI 技術相關設備的工業化生產及成本下降,大模型逐漸被經濟越來越有用之方向發展。基於此類技術的協同作用已能使阿里所有產品更准确深度地理解所需分析的數據和廣泛影響,让其具备更好的使用价值。

    2. 优化服务流程 互联网企业在对于用户数据收集的过程中,往往需要花费大量时间和精力来处理。而且由于采集到的信息可能涵盖了不同场景、多种来源等因素,因此如果可以针对性地开发出自动智能流程设计方法,并通过AI大模型进行改良,在提高效率的同时也能够实现更超胜人类的体验感受。

    3. 开创新兴市场 在获取并应用数据资源时,引入大模型将会进一步改变目前传统算法层面上的局限性,使得阿里巴巴产品能够更深一步地挖掘各种隐蔽的、需要人类先前处理才能进行有效应用的数据,在物联网应用场景中开创新兴市场。

    三、对于个人而言,AI大模型将如何改变我们的生活?

    人工智能技术在近 years 突飞猛进,让不少传统经验技艺面临被取代的危机。其实,恰当运用 AI 技术,有助于高效率、优质量完成及探索更多领域和可能性,并为个人赋能所需数码技能。那么,AI 大模型会如何改变我们的日常生活呢?

    1. 智慧家居带来更便捷的家庭服务 AI 大模型可以通过学习用户行为特征以及对话样本,感知并对反馈的文本内容进展迅速回答及表述,从而可提供高效又灵活的语音交互的方式以及语音消息的自动化开发等功能,将极大提升家庭设备与用户间的流畅度。

    2. 制定更加精准的医疗计划 由于AI系统配合大模型能轻松诊断匹敌、构筑参数并迅速计算患者的状态,不仅可更快、更准确地进行病情诊断和技术精进,也具有将医疗服务发展得更加智能化和高效化的优势。

    3. 带来娱乐体验的飞跃提升 在游戏针对性的视角需求上,AI 大模型集成着先前所难以承受的大规模处理任务,在场景生成、画面渲染等细节方面等都或多或少帮助用户享受到与思想脱离重力而自由奔驰于电子世界中的感觉。

    四、你最想用AI大模型升级的产品是什么?会如何升级?

    目前互联网各家巨头正在积极推进 AI 技术的应用,通过引入深度学习、数据挖掘等技术手段实现经济转型。那么,如果要让一个产品真正实现 AI 大模型改造,哪种产品你最期待呢?它如何升级呢?

    个人认为,我最想看到被AI大模型重新升级的就是搜索引擎。作为互联网信息检索最主流的方式之一,其非常依赖数据的筛选及处理。利用大模型重新设计的搜索引擎,可以更加精准地提供用户所需的信息,并且不断学习人类行为来调整检索结果。对于升级方案而言,以下是我的想法:

    1. 建设超越主流“分词”算法精度的语义分析系统 传统分词可能产生很多低质量内容,但如果能针对这些信息进行有巧思的组合后再输出结果,则能够实现高效率、优质量以及良好的可视化体验。

    2. 加强跨平台检索和推荐功能 AI 大模型应支持同时管理 Web 搜索、电子邮件、社交网络、手机等各种中间性数据资源。通过智能提醒、自动分类示例、个性化建议等操作,让广大平民即使在极走折腾时也能轻松获取他们需要的垂直内容列表。

    3. 整合尽在其中的深度计算机学习技术 寻找并整合一些基础API,如情感识别、图像增强等新颖且非常实用的方法来改进搜索结果,从而依此开创真正可靠且适用范围更广泛的精细搜索工具。

    4. 推出更加优秀的自然语言处理系统 在搜索引擎领域,自然语言处理技术的应用可以提供人性化、多样式对话交互和精确结果输出。通过训练深度学习模型来识别用户的查询目的及意图,并以此生成更好的搜索结果,能够大幅提升搜索体验。

    5. 实现内容产业价值与经济收益上的快速实现 除了数据挖掘等高科技手段外,增加广告推销可能是最直观且易于落地发展的资源获取路径。利用顶尖商业效果计算方法与超强精准广告货征收工具,将各品牌非侵入性的智能信息呈现给到消费者面前。这样,不仅可为产品带来新兴收益来源,也可以扩大广场知名度及影响力,在本行业中处于更有竞争优势的地位。

    总的来说,在未来产品设计开发过程中,如何针对AI技术进行明确分类,以满足需求转变及市场竞争压力,灵活运用相关算法和工具已成为必备生存方式。利用 AI 大模型重新升级产品既符合市场创新所要达到的境界,又为未来加速引力提供了全新的想象空间。

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  • 回答了问题 2023-04-15

    开发者为了省钱,都使用过哪些小妙招?

    随着云原生时代的到来,越来越多的企业开始将业务迁移至云端。作为一名开发者,在上云的过程中掌握一些省钱秘籍不仅可以缓解公司财政压力还能提高工作效率和个人技术素养。

    1. 不可或缺的云上资源

    在进行云计算服务选择前,首先需要了解自己的需求与预算。以下是在上云操作中必备的几种云上资源:

    (1) 服务器:最基本、也是必须有的设施,用于承载Web应用程序、数据库等。

    (2) 存储设备:分布式文件系统、对象存储及块存储等各类云存储产品都可以根据具体业务做出相应自适应选择。

    (3) 网段带宽:网络连接,例如Internet Gateway、VPC之间的对等连接等。

    (4) CDN加速服务: 根据地域不同选择CDN节点与Cloud Compute 地区保证网站更快的响应时间,营造良好用户体验度。

    (5) 数据库引擎:在部署元数据管理和持久层数据方面使用非常广泛,并建议从关系型(如MySQL)以及NoSQL(如MongoDB)两个角度考虑在部署时进行合适的选择。

    1. 节约费用的方法

    无论是中小企业还是大型公司,在迁移到云端后,总希望能够在缩减成本的同时提高IT工作效率。如何实现这一目标?

    (1) 自动化运营:通过监测到资源使用情况并自动添加或移除节点以满足负载需求的Auto Scaling以及根据加密、数据备份和风险规范对工作负荷进行自动管理的OpsWorks等服务都为开发者轻松快捷地布署应用程序提供了保障。

    (2) 支付方式的灵活变化:通过租赁时长调整月度/年度预算支出和将停机状态转换为按分钟支付可有效控制IT成本,并且合理分配使用白名单用户权限保证事情顺利推进而不增加额外的辅助费用。

    (3) 采取容纳资源消耗低或弹性部署策略先期避免漏洞完全露出来。准确获取相应处理信息从而围绕着开销最小化展开资源的配置和计划。

    (4) 制定安全规则防止放任空余虚拟机引起安全问题,确保流量控制管制得当。

    (5) 混合云环境:对于特定用例,混合云解决方案可以利用两个或多个云供应商的优势,操作人员可以使用不同的控制台来推出各种应用和服务。

    1. 云产品资源包

    除了以上提到的方法外,还有一种比较常见的方式就是选择适合自己业务需求的云产品套餐。云产品资源包往往可以让用户在更便捷、快速地上手,而且通过这些服务打通表面看似难以实现的功能集成。在阿里云平台中,用户可以轻松地获取各类类型的云产品资源包,以下为几个代表性的资源包:

    (1) 数据分析套餐:主要针对大数据场景进行设计排布,用户能够获得一个规模化的存储系统,在并行计算能力以及帮助简化数据存储核心节点管理方面达到协调作为。

    (2) 开发者套餐:该套餐解决开发者在应用程序架构搭建和部署工程中遇到的问题。

    (3) 企业级安全监控包:包含网络标记与预警、流量持续跟踪、端口扫描污名化交叉检测等,拥有强大的团队支持和定制化方案。

    (4) 性能测试套装:可用于组织、自动运行软件功能进行性能测试,快速发现并处理瓶颈问题,更好地解决负荷测试中遭遇到的挑战。

    以上提到的这些云产品套餐可以为开发者省去不少入门阶段对一些普通配置网络要求的精力成本,而且还存在灵活度较高的服务选择。不过,当然需要根据实际业务及其特点做出选择。

    总之,在上云转型时,企业的首要目标是兼顾费用与效益,最重要的就是设计出合理的架构和承载模型,通常可能会采取许多策略来确保平稳迁移。我们应坚持以那些显著受益的管理技术和操作方法吸收个人经验教训,并从宏观上考虑资源利用效率确保在整个云原生时代中掌握主动权。

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  • 回答了问题 2023-04-05

    3.31世界备份日:你都在使用哪些备份方式?

    我曾经遇到过因电脑硬盘损坏导致的数据丢失烦恼。我曾经使用过外接硬盘备份和云盘备份两种方式来保护我的数据安全。其中,我最喜欢使用云盘备份,因为它可以随时随地访问我的数据,在手机或电脑上都可以轻松查看和下载。而在工作中,我也会使用阿里云混合云备份HBR来保护重要数据的安全,这种备份方式可以快速恢复数据,非常方便。另外,ECS快照功能也非常实用,可以帮助我快速备份和还原云服务器中的数据。总之,数据备份非常重要,无论是个人数据还是企业数据,都需要备份保护。而阿里云提供的多种备份方式,让我们可以选择最适合自己的方式来保障数据的安全性和业务连续性。

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  • 回答了问题 2023-04-05

    如何评价GPT-4?

    作为下一代语言模型,GPT-4相比前代模型和其他竞争模型的明显提升在于以下几个方面:

    1. 更强的文本生成能力: GPT-4在语言生成方面的能力得到了进一步提高,不仅能够生成更为流畅和自然的文本,同时也增强了对押韵、节奏和韵律的支持。

    2. 强大的图像理解能力:GPT-4与以往的语言模型相比,最大的不同之一是其具备了强大的图像理解能力,可以在输入图片的情况下生成相应的文本描述,这一能力在自然语言处理和计算机视觉领域都拥有广泛的应用。

    3. 更广泛的常识和解决问题的能力:GPT-4拥有更广泛的知识和能力,可以进行更为复杂和抽象的推理推断,并能够通过常识推断解决一些问题。

    4. 更高的准确率:GPT-4在语言理解和生成方面的准确率得到了大幅度提升,在很多任务上取得了更好的表现。

    从我个人的使用体验来看,GPT-4的表现确实非常出色。我使用它进行了一些文本生成和图像描述的任务,效果都非常好,生成的文本内容通顺自然,描述图片的语言也非常精准。不过,这也要归功于GPT-4庞大的数据集和训练模型所获得的知识和能力。

    对于技术人员和其他行业来说,GPT-4的出现将带来巨大的影响。它可以在很多领域中发挥作用,如自动化写作、翻译和对话机器人等。同时,GPT-4也可能引发人们对语言模型在信息理解和生成中潜在风险的担忧,需要我们做好相应的应对和规范。

    未来,大语言模型LLM的研发方向和优化策略可能会更加注重模型的可解释性和可控性,以及对模型中隐含的偏见和歧视进行消除和修正。同时,也需要进一步探索如何在保持模型能力的前提下降低其对数据和计算资源的需求,以实现更为可持续和高效的应用。

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  • 回答了问题 2023-04-05

    【藏经阁一起读(49)】读《Serverless 技术解析与落地》,你有哪些心得?

    作为一名技术工作者,我一直关注着 Serverless 技术的发展和应用。这本《Serverless 技术解析与落地》书籍是我近期阅读的一本关于 Serverless 技术的好书。本书详细介绍了 Serverless 的基本概念、架构设计、技术实现等方面的知识,并且结合了一些实际案例进行了深入的分析和讲解。

    阅读本书让我对 Serverless 技术的理解更加深入,也对其在各个领域的应用有了更加清晰的认识。书中提到的一些技术细节和实现方法也让我受益匪浅。此外,书中还介绍了一些 Serverless 领域的热门话题,如 Serverless 与容器、Serverless 与 AI 等,这些内容对于我了解 Serverless 技术的前沿动态有了非常大的帮助。

    总的来说,这本书是一本非常实用的 Serverless 技术入门书籍,既有理论知识,又有实际案例,非常适合初学者和从业者阅读。阅读本书后,我对 Serverless 技术的掌握程度得到了大幅提升,相信对于其他读者也会有类似的收获。

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  • 回答了问题 2023-04-05

    中小企业如何选择云服务?

    据我了解和分析总结: 在哪些场景下需要用到云服务? 1. 移动办公:随着移动设备的普及,越来越多的企业需要提供移动办公的支持,而云服务可以提供跨平台的移动办公解决方案。

    1. 弹性扩容:企业的业务量可能会出现波动,如果是自建数据中心,那么需要预留足够的资源,但是这样会造成资源浪费。而云服务可以根据需求进行弹性扩容,提高资源利用率。

    2. 数据备份:数据备份是企业必须要做的工作,但是自建备份系统需要投入大量的人力和物力,而云服务提供的备份服务可以大大降低这些成本。

    3. 应用开发和测试:云服务可以提供灵活的开发和测试环境,可以随时部署和调整,大大提高了应用开发和测试的效率。

    在上云方面,企业用户会更加关注哪些方面? 1. 安全性:企业数据是非常重要的资产,因此安全性是上云的重要考虑因素。企业需要确保云服务提供商能够提供足够的安全保障,包括数据加密、身份认证、访问控制等。

    1. 可靠性:企业需要确保云服务能够提供高可靠性的服务,包括数据备份、容灾、故障恢复等。

    2. 性能:企业需要确保云服务能够提供足够的性能,包括网络带宽、存储容量、计算能力等。

    3. 费用:企业需要确保云服务的费用可控,同时需要考虑与自建数据中心的成本对比。

    又有哪些因素会阻碍企业上云呢? 1. 安全和隐私问题:企业可能会担心将敏感数据存储在云上会存在安全和隐私问题。

    1. 业务需求不明确:企业可能没有清晰的业务需求,不知道应该选择哪种云服务,或者不知道云服务能够为其带来哪些好处。

    2. 成本问题:企业可能认为上云需要投入大量的资金,而且可能需要长期的投入,这会增加企业的成本负担。

    3. 技术问题:企业可能认为上云需要掌握复杂的技术,而且可能需要花费大量的时间和精力进行学习和实践。

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  • 回答了问题 2023-01-28

    2023,社区讨论聊什么?话题由你定!

    我想聊得人工智能方面的问题: 1.面对人工智能复杂且繁多的科目学习路线是什么 2.深度学习框架各种使用场景 3.深度学习项目的落地经验和避坑指南 4.利用阿里云对人工智能项目的帮助以及产品使用经验和落地经验

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  • 回答了问题 2023-01-28

    如何用程序员的方式回答过年被问到的问题?

    问:

    “谈女朋友了吗?”

    答:

    “没,但是有个男朋友。”

    再问:

    “那你是0还是1啊?”

    答:

    def array_count9(nums): count = 0 for i in range(len(nums)): if nums[i]==‘9’: count+=1 print(count) array_count9("912") 输出为“1”

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  • 回答了问题 2023-01-23

    OCR这种过期会影响业务么?

    会影响

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  • 回答了问题 2023-01-23

    请问用EasyASR语音识别可以用PyTorch版本吗?

    不能

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  • 回答了问题 2023-01-21

    精品语音AI合成, 是生成一次之后就可以一直用吗?

    是生成一次之后可以用

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  • 回答了问题 2023-01-21

    语音AI播出的电话号码可以是固定电话吗?

    不可以

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  • 回答了问题 2023-01-21

    语音AI合成的所有接口都支持 ssml 么?

    都支持

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  • 回答了问题 2023-01-21

    语音AI可以实现打电话功能能吗?

    可以

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  • 回答了问题 2023-01-21

    语音AI合成可以设置码率吗?

    可以设置码率

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  • 回答了问题 2023-01-21

    智能语音交互可以记录用户手机号吗?

    可以记录用户手机号的

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  • 回答了问题 2023-01-21

    nodejs的语音AI识别在vue代码中使用,是要配置跨域吗?报错

    建议配置跨域

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  • 回答了问题 2023-01-21

    请问PAI-DSW不用的实例也会产生费用吗?

    会的

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  • 回答了问题 2023-01-21

    问一下计费的问题。内存计算量是实例配置的内存大小算的。还是请求里面的内存使用量算?

    配置的来计算

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  • 回答了问题 2023-01-21

    esp32 wroom现在阿里云飞燕不支持了?

    可以的

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