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おまめ。

おまめ。

NARUTOあと2巻で挫折した昔の私よ⋯
中忍試験が最高潮とか言った時よ⋯

最後は戦争ばかりで意味分からなくて
面白くなくなったとか言ったあの時よ⋯

⋯大変申し訳ありませんでしたぁああああ

めちゃくちゃ面白いし感動しました
小学校から大好きな作品は変わらず大好きでした⋯

#NARUTO
#ひとりごとのようなもの
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コメント

るり

るり

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私も同じく中忍試験面白すぎて それ以降一時期読んでなかったの 後悔してました(。>﹏<。)

返信
おまめ。
おまめ。
仲間がいたぁああああ。゚(´つω•`。)゚。 今になって面白さが分かるってのは大人になった証拠なんでしょうか⋯
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みつ虫

みつ虫

最近、LRBASという手法について知ったんだけど、スパースデータに強くて、計算効率も抜群!特に信頼性の高い結果が得られるから、機械学習に興味ある人にはおすすめだよ!
LRBASの特徴について知りたい
LRBASの特徴について説明しますね。 定義: LRBAS(Low-Rank Bayesian Approximation for Sparse data)は、スパースデータに対するベイズ的アプローチを用いた低ランク近似手法です。 特徴: 効率性: 大規模なデータセットに対しても計算効率が良く、リソースを節約しながら高精度な推定が可能です。 柔軟性: 様々なデータ構造に適応でき、特にスパースなデータに強いです。 不確実性の評価: ベイズ的手法を用いることで、予測の不確実性を定量的に評価できます。 用途: 機械学習やデータマイニングの分野で、特に推薦システムや画像処理などで利用されます。 この手法は、データが少ない場合や欠損値が多い場合でも、信頼性の高い結果を提供するため、非常に有用です。興味があれば、具体的な応用例についてもお話しできますよ!
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開源🐴

開源🐴

シランケドも惜しいなぁ、紫苑Sから見てるけどまさかここまで一線で戦うようになるとは
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とうれ

とうれ

このメンツに混ざるお姉ちゃん....

けどお姉ちゃんは大人びてるから浮いてはいないよね
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しん

しん

ルメールさんくしゃみ何回すんのww #天皇賞秋
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🌿🪴

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ゼンくんやることだいたい終わったからジークハルトの方見てるけど、忍者久しぶりすぎてアクション変わりまくってる たすけて
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乙おっ

乙おっ

青ブタやっぱりめっちゃ面白いな…

誰ですか?1話見て「あぁ…令和版のハルヒね(  ・᷄֊・᷅ )フッ…」とか思った愚か者は(お前や)
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かさや

かさや

あーあ、シランケド4着…(ノД`)
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あおい

あおい

なんで打たない?×2
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くら

くら

あのフォロワーちゃんと高知好きなんだな まさか長野に行くとは
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カンタ

カンタ

マスカレードボールは来ないと思ったけどなあ
みんな予想が上手い
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