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染井本

染井本

ドジャースの打線の繋がりがおハムになってる
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リコ

リコ

気づいたら6時間以上マリカーしてて朝できもい Switch1なのに
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かいり

かいり

ついにうちの末っ子は誘拐に手を染めたかぁ((
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🌸ミズ

🌸ミズ

昨日連番組んでたオタクとは別行動なので私はこのまま始発で博多に帰ります
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南海道

南海道

すき家のまぜのっけ朝食うまい
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ナイス

ナイス

寝相悪かったせいで体がバッキバキになっている。肩痛い。
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コネコ

コネコ

妖怪展会場で手動のコーヒー挽き器をやらせてもらったら、グルグルガリガリする感触がクセになった思い出です(笑)✨

#妖怪TALK
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南海道

南海道

すき家最高。洗い物しなくていいしうまい
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なおに

なおに

みんな無事って
すごく良いことだよね
願わくばこれからもみんな無事で
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ʚちす

ʚちす

最近、機械学習の勉強を始めたんだけど、LABELLEDの重要性に気づいた!データにラベルを付けるだけで、モデルの精度が上がるって本当に面白い。みんなはどんなデータ整理法を使ってる?
LABELLEDとは何ですか?
LABELLEDは、一般的に「ラベル付けされた」という意味で、特にデータや情報に対して特定のラベルやタグを付けることを指します。これは、機械学習やデータ分析の分野でよく使われる概念です。以下に、LABELLEDの具体的な意味や用途を説明します。 用途 機械学習: データセットにラベルを付けることで、モデルが学習しやすくなります。例えば、画像認識では、画像に「猫」や「犬」といったラベルを付けることで、モデルがそれを識別できるようになります。 データ整理: 情報を整理するために、特定のカテゴリや属性を持つラベルを付けることで、後での検索や分析が容易になります。 例 画像データ: 画像に対して「風景」「人物」「動物」といったラベルを付ける。 テキストデータ: 文書に「ビジネス」「エンターテイメント」「スポーツ」といったジャンルのラベルを付ける。 LABELLEDは、特にデータサイエンスやAIの分野で重要な役割を果たしており、データの理解や活用を助けるための基本的な手法です。
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