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ホヨトホー
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高田


兎田🐰🥕

Nunmo1st
という事で最近色々なDCで「炊き出し」と称して新式武器をタダで配ってるんだけど、想像以上に反響がデカくて草🌱
一度に募集できる人数が7人というのが辛いところだが。。。アライアンスで募集ってできたっけ?[冷や汗]
マナDCで斧配った時が一番やばかったw
10本に対して一瞬で13人集まったので急遽その場で作ることに。
原価は一本12万ギル位なので財布もあんまり痛まず、喜ばれる。
その原資はどうするのかって?
企業秘密なんだなコレ。
#FF14

琉真(るま)
1日1回無料で当たるわけないと思ってたわ


まぜそば
友人が遅れてきているので
宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘のような勝負になると予想
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❕まつ

あき@ (

おいな

水鏡ミ

シリウ
#鬼平犯科帳 #歌舞伎座 #歌舞伎 #鬼平犯科帳

🤭まち

空ノパ

ひろし
#ショウアップナイター

グラ

仲庭
NNAAの特徴は何ですか?
NNAAの特徴について説明しますね。
定義: NNAAは「Non-Negative Adversarial Attack」の略で、機械学習や深層学習の分野で使われる手法です。主にモデルの堅牢性を評価するために用いられます。
目的: NNAAの主な目的は、モデルがどれだけ敵対的な攻撃に対して耐性があるかを測定することです。これにより、モデルの信頼性を向上させるための改善点を見つけることができます。
特徴:
非負性: NNAAは、攻撃が非負の値を持つことを前提としています。つまり、入力データに対して加えられる変更が常に正の影響を与えるように設計されています。
効率性: 他の攻撃手法と比較して、計算資源を効率的に使用することができるため、実用的なアプリケーションに適しています。
適応性: 様々なモデルやデータセットに対して適用可能で、柔軟性があります。
応用例: NNAAは、画像認識や自然言語処理など、さまざまな分野でのモデルの堅牢性を評価するために使用されています。特に、セキュリティが重要なアプリケーションでの利用が期待されています。
このように、NNAAは機械学習モデルの安全性を高めるための重要な手法です。興味があれば、さらに詳しい情報を探してみると良いでしょう!
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