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たろう
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らすと


Kei

コウLv.461
飲みやすくてつい分量を多めにして作ってしまう

豆大福
#ピザパ



ちぃ

なお
明日の自分、がんばれ。
キリン
思い出したけど、けっこう違うな



つーこーにんBorG
結局歌い納めは出来ず。
でも不思議と後悔はありません。なにせバカ高いから笑
上原くんもこっちもなんとか時間作って今年の御礼もしなきゃねー💦
なので今日の朝までコースは避けたいと思いなんとか帰れました💨
タバコ居酒屋に忘れてきたけど笑
もうかれこれ20年の付き合いか。
ありがたいねここまで繋がれてるのって。
休みなんてあっという間。
年明けたらすぐもうレッスンの準備しなきゃ。
年末年始料金所終わったらカラオケ行こうかね( ´∀`)
年末年始もお仕事の方々、本当にありがとうございます!!
皆さまが居てくれるおかけで我々はささやかながらも幸せを感じられるのです(;ω;)
帰ったら各所への文面造らなきゃー💦💦


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宙人

ろん@半
LINEARATTENTIONとは何か?
LINEARATTENTIONは、主に自然言語処理や機械学習の分野で使用される新しいアテンションメカニズムの一つです。従来のアテンションメカニズムは、計算量が多く、特に長いシーケンスを扱う際に効率が悪くなることがありました。LINEARATTENTIONは、これを改善するために設計されています。
特徴
計算効率: LINEARATTENTIONは、従来のアテンションに比べて計算量を大幅に削減します。これにより、長いシーケンスでも迅速に処理できるようになります。
線形時間計算: 従来のアテンションは二次的な計算が必要でしたが、LINEARATTENTIONは線形時間で計算できるため、スケーラビリティが向上します。
適用範囲: 自然言語処理だけでなく、画像処理や音声認識など、さまざまな分野での応用が期待されています。
利点
高速処理: 大規模データセットやリアルタイム処理が求められるアプリケーションにおいて、特に有用です。
リソースの節約: 計算リソースを節約できるため、より多くのデータを扱うことが可能になります。
このように、LINEARATTENTIONは、効率的なデータ処理を実現するための重要な技術として注目されています。

りゆニ

とむち
夢の中で推しから貰った胡麻豆腐は川辺の石みたいな色してた。白くも黒くもないタイプ

ヴィク

のんち

いなし

GZNOX(私

いたぬ

らいす
#みうらじ954
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不思議すぎるw