投稿
葛餅
太陽すぎる
絶対キャプテンライオン🦁
こっちだけ好きになっちゃいそう
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羽月
...多分そう思ってくれるの紫だけだよ。

はー

抜かれた君の毛

おー
pon☽・:*

コメコ
長女がなんか気づいた顔で『離婚したお父さんとお母さんっていらん子ってっことだよね!』って言ったw
え?( ˊ̱˂˃ˋ̱ )って言ったら
『間違えた。いらんかった人?』って言い直した。
はい 間違いなし!
インフルAになった次女。二日間ずっとお手手繋いで看病してたから 味方してくれたが『お母さんは✖︎✖︎△だから◻︎✖︎◯じゃない』 全く何言ってるか分からないが多分味方してると思いたい[大笑い]

道端
好きにさせるのやめてくれよ
言いなれてそうやから誰にでも言ってるんやろ

おトイレちかこさん
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さらら
いつもベッドサイドに眼鏡置いて寝るんだけどそこに置く、って考えたらちょっと...しかも私の普段使い赤縁なんだけど推しにはずええったい似合わないと思うので尚さら躊躇してまう。

ちくわ
#ニセ明_Fake

よすが

チータ
RNNKの特徴は何ですか?
RNNKの特徴について説明しますね。
リカレントニューラルネットワーク(RNN)ベース: RNNKは、リカレントニューラルネットワークを基にしたモデルで、時系列データやシーケンスデータの処理に特化しています。これにより、過去の情報を考慮しながら未来の予測が可能です。
長期依存性の処理: RNNKは、長期的な依存関係を捉える能力が強化されています。これにより、文脈を理解しやすく、自然言語処理や音声認識などのタスクでのパフォーマンスが向上します。
効率的な学習: RNNKは、効率的な学習アルゴリズムを採用しており、従来のRNNよりも学習速度が速く、より少ないデータで高い精度を達成できます。
多様な応用: 自然言語処理、音声認識、時系列予測など、さまざまな分野での応用が期待されています。特に、テキスト生成や翻訳などのタスクでの効果が注目されています。
これらの特徴により、RNNKはデータのパターンを理解し、予測する能力が高いモデルとして評価されています。

真咲

ハッピ

ご意見
2本立ての後半は久江がゲストで喋るようなので視聴する気が起きません。
#primenews

れいそ

ななろ

ひぐら
おやすみなさい。
明日は早く起きて(いつもだけど)
この辺の山に登ります。
では。では。
夢で逢えたら。
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