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Descendants of the Dragon (Remix)

Lay Zhang

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あらが

あらが

やこ90体出ててよき( 'ω' )ノ
エサ1体分足らなくてすまんw
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とーち

とーち

半分寝落ちてたから明日ちゃんと見る
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†圣シ

†圣シ

神戸バリットのライブ曲
全てが新しく聴こえたような気がした。なにちゃんが自由に遊びまくってて可愛さの渋滞が起こっていた
遊んでるなにちゃんの自由さが嬉しかった。みんな楽しそうななにちゃんに幸せを感じるからね
君と僕
しかも私のはなしこれでおしまいやったんだぜ?踊るよな〜☺️✌
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染井本

染井本

お風呂で溺れてたら日跨いでた
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かきょ

かきょ

いや歌上手いなとは思ってたけども…アタシの山本さんとか大好きだけども……いや…そんな…
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ぽる🍧

ぽる🍧

嗚呼 yukkiyさん 灰になってよかった って 灰になってよかった なんですよ…………(❓️❓️❓️)
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ツナマ

ツナマ

そのうち…そのうち…
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竹林・R

竹林・R

CTスキャンのシーン、目玉シーンなんだけど、予告段階だとまだミステリーとしての趣の方が強い見せ方してたから、余計本編でのこのシーンの真実が際立つ感じで良かった
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チョキ

チョキ

誕生日プレゼントは毎日10時間睡眠で頼む もうさっそく叶わないのですけど
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あお子

あお子

TDLDの特徴は何ですか?
TDLDの特徴について説明しますね。 定義: TDLDは「Time-Domain Linear Discriminant」の略で、主に信号処理や機械学習の分野で使用される手法です。 特徴: 時間領域での処理: TDLDは、データを時間領域で分析するため、時間的な変化を捉えるのに優れています。 線形判別: 線形判別分析を基にしているため、異なるクラスのデータを効果的に分離することができます。 高次元データへの対応: 高次元のデータセットでも適用可能で、次元削減を行いながら重要な特徴を抽出します。 リアルタイム処理: 時間的なデータをリアルタイムで処理する能力があり、応答性が求められるアプリケーションに適しています。 応用例: 音声認識や画像処理など、リアルタイムでのデータ分析が必要な分野で広く利用されています。 このように、TDLDは時間的なデータを扱う際に非常に有用な手法です。興味があれば、さらに詳しい情報を探してみるといいかもしれません!
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