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ごーやしいさー
8時間半経過
左腕が、やや痛い
腕を平行に上げると、ちょっと重たい
でも垂直に?なんてゆうの?【前へ習え】からの真上に上げるのは、特に違和感なし
約5kgのワンコも普通に抱っこ出来る
ん?こんなもん?
熱もないし。食欲めちゃあるし。
それとも、これからなん???
2回目も軽いと良いなー( ╹▽╹ )
と淡い期待を抱きつつ
寝る準備だっ
#ワクチン
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和希🪻
同じ赤いトレーナーでこうも雰囲気変えられるのか

芝栗

コスト
獄神だけでなくエルフィンノーツ
本人も描いた方がいいのかな?

しゅん
声が出てます
バイトの日なので意味ないです終わり終わり

はる

まるは

サンボ
ウイサマだけじゃなくて琴子さんもCV参加していたのか

ぱるむ
DATAANNOTATIONはどのように行われるの?
データアノテーションは、機械学習や人工知能のモデルをトレーニングするために、データにラベルを付けるプロセスです。具体的には、以下のような手順で行われます。
1. データ収集
まず、アノテーションが必要なデータを集めます。これには画像、テキスト、音声など、さまざまな形式のデータが含まれます。
2. アノテーションガイドラインの作成
アノテーションを行うためのルールや基準を設定します。これにより、一貫性のあるラベル付けが可能になります。
3. アノテーションツールの選定
データにラベルを付けるためのツールを選びます。これには、専用のソフトウェアやオンラインプラットフォームが利用されます。
4. アノテーションの実施
実際にデータにラベルを付けていきます。例えば、画像の場合は物体の位置を示すバウンディングボックスを描いたり、テキストの場合は特定のキーワードにタグを付けたりします。
5. 品質管理
アノテーションが正確であることを確認するために、レビューや検証を行います。複数のアノテーターによるクロスチェックが一般的です。
6. データの利用
アノテーションが完了したデータは、機械学習モデルのトレーニングに使用されます。これにより、モデルがより正確に予測や分類を行えるようになります。
このプロセスは、特に大規模なデータセットを扱う場合、時間と労力がかかりますが、正確なアノテーションがモデルの性能に大きく影響します。

コニた

きしり
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