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リーフ

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好きなアーティストは誰ですか!好きなアーティストは誰ですか!
official髭男リズムが好きだな
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ずんだもち

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最後に聴いた曲は何?最後に聴いた曲は何?
ミスター・ブルースカイ/マカロニえんぴつ
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こみ

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久しぶりにアコギ触ったらバカ楽しいわ
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てんぴ姫🫶🏻

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卑弥呼様

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RADは永遠の推しで
RADとBUMPの対バン参戦してからBUMPハマって
ヨルシカ、サカナクションもヤバい。LIVE行きたい
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さぁちゃん

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第一回目のガチ歌発表会、想像以上に良すぎて最初から最後まで聴き入ってしまった😣💦

そしてまだ第2回目まで日があるのに、今日が出番なのかと思うくらい緊張してきちゃうという不思議:(´◦ω◦`):カタカタ(笑)



出演者みんな違ってみんな良いし、みんなガチで向き合ってきてるも伝わって、でも歌が好きで歌で盛り上がりたいっていう気持ちのベースも感じて、、、

そして主催且つ審査員の@ずぱえ🎨 君と@ニカ🎤 さんの評価コメントの素晴らしさ‼️

2人がいかに普段から歌と向き合って歌っているのかも伝わってきたし、その細かい技術を聞き取れる耳の良さと知識量、そして感じ取れる繊細さみたいなのも伝わってきた。



私も自分なりにガチで向き合うつもりでいたけど、全然足りてなかった気がする。


改めて歌う曲も何にしようか迷ってきた。

その曲の解釈や解像度をどれだけ表現出来そうか、改めて向き合ってみようって思えた。


良いイベントだったからこそ、第2回目の出演者の1人として今日より下げたくない。
なんなら少しでもよりよく出来る力添えが出来たらなって思った。



まず明日から、もう一度原曲を聞き込むところから初めてみよう(。'-')(。,_,)ウンウン


その後歌ってみて歌い込んでしっくり納得いくものを歌いたい


そこまで持っていけるかわからないけど、自分の納得いくものをちゃんと出し切りたいな(´・ω・`)✨
1/24 ガチ歌発表会 参加表明🎤
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数弱

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あなたギター上手すぎて、僕のプロフ見られたくない☺️
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ReRe

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あっくん🍟

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むっく

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まーベタベタするね!ってどういう感情で言ってたんだろう
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ちの@

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何とかコツ掴んできた
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ユト

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そのうち部屋からひとつなぎの大秘宝(ワンピース)見つかりそうだね
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ぶちょ

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呑星の鯨100体討伐RTA出てきてワロタ
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うさみ

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最近、MNFPRについて学んだんだけど、これが物体検出にどれだけ役立つかにびっくり!色んな解像度の情報を統合することで、精度が上がるってすごいよね。自動運転とかで使われてるなんて、未来感満載!みんなもこの技術に興味ある?
MNFPRの意味は何ですか?
MNFPRは「Multi-Node Feature Pyramid Representation」の略称です。これは、コンピュータビジョンや画像処理の分野で使われる技術で、特に物体検出やセグメンテーションにおいて、異なるスケールの特徴を効果的に捉えるための手法です。 主なポイント マルチノード: 複数のノードを使用して、異なる解像度やスケールの情報を統合します。 特徴ピラミッド: 画像の異なるレベルの詳細を表現するための構造で、物体の検出精度を向上させます。 応用: 自動運転車の視覚システムや監視カメラの映像解析など、さまざまな分野で利用されています。 この技術は、特に深層学習モデルにおいて、より高精度な認識を実現するために重要な役割を果たしています。
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たたっ

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とんでもねえコラボですがストーリーは好評のようで
もしかしてステラーブレイドやってなくても楽しめるやつですか?!
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🐼◎

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あんなサンエーさんのお芝居見れたら、今日頑張って良かったってほんと思う。
つくづく、サンエーさんが存在して良かったなぁて思う毎日です。
生きてるって悪くないんだよね。
今日もたくさん素晴らしい感情をありがとうございました‼️
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けんけ

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れいなちゃん、ウインク☺️
#reinatalk
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白石八

白石八

そうやって色々考えてくれてることやその気持ちが本当に嬉しい…
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U兵

U兵

最近、MNFPRの使い方を勉強中。データの前処理でノイズを減らせて、モデルの評価も楽になった!データサイエンスに欠かせない手法だね。みんなも試してみて!
MNFPRはどのように使われますか?
MNFPRは、主にデータ分析や機械学習の分野で使われる手法の一つです。具体的には、以下のような使い方があります。 データの前処理: MNFPRは、データのノイズを除去したり、特徴量を選択したりする際に役立ちます。これにより、モデルの精度を向上させることができます。 モデルの評価: 機械学習モデルのパフォーマンスを評価するために、MNFPRを用いて異なるモデルの結果を比較することができます。 最適化: MNFPRは、最適なパラメータを見つけるための手法としても利用され、モデルの性能を最大化するのに役立ちます。 このように、MNFPRはデータサイエンスのさまざまな場面で活用されており、特にデータの質を向上させるために重要な役割を果たしています。
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