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  1. 2023年8月2日 · 通常會有兩種情況是只有程式才能達到的: 客製化的資料處理過程,例如資料很特別、或是數量很大; 使用最新或冷門的模型,套裝軟體沒有提供。 當然使用程式語言也不是要從零開始寫程式,現在也有很多第三方的工具可以讓分析更有效率也更方便。 不同的程式語言對於資料分析的支援程式也不同,以目前主要用於資料分析的程式語言主要有三個: 程式架構與分析生態完整的 Python. 基於統計學的 R 語言. 集結 Python、R 和 C++ 一體的 Julia. 資料科學家、資料分析師、資料工程師,實務上如何在資料團隊分工. 程式架構與分析生態完整的 Python. Python 是一個作為各種開發使用的程式語言,直譯與強型別的程式語言。

  2. 但學費確實是在資策會上課需要考慮的重要因素,且同一時間,新冠肺炎的疫請已經開始升溫,很多實體課程已經陸續取消,有互動的線上課程成了最符合現實情況下的解決方案。

  3. 2023年11月6日 · 內容目錄. 為什麼要學寫程式. 如何選擇適合的程式語言. 點我免費領取非本科轉職工程師指南! 如何建立自學程式的學習計劃. 1. 明確您的學習目標. 2. 設定學習時間表. 3. 選擇學習資源. 4. 實際動手練習. 5. 持續追蹤和評估進度. 6. 加入社群和尋求支持. 7. 保持耐心和積極態度. 有哪些學寫程式可利用的資源和工具. 教學網站和指南. 程式碼編輯器和開發工具. 線上程式練習平台. 實作練習的重要性. 加入社群和討論區. 程式設計持續學習與進步. 如何持續學? 拆解目標、階段完成、要開心. 為什麼要學寫程式. 隨著科技演進,越來越多產業開始數位轉型。

  4. 2023年6月4日 · 1. 設計、開發和實施生成式AI模型. 設計階段: 確定最佳算法來實現預期結果,要求對各種生成式AI算法及其優缺點有深入理解。 開發階段: 包括用現有數據訓練模型並進行微調以提升性能。 實施階段: 將AI模型整合到現有系統中或圍繞模型設計系統,需要強大的軟件開發理解能力。 2. 調整現有生成式AI模型. 調整和精煉預先存在的模型以增強性能、適應數據或滿足特定項目需求。 分析模型行為,識別表現不佳或產生意外結果的領域。 可能涉及調整超參數、修改模型架構或豐富訓練數據集。 3.

  5. 2024年2月26日 · 在使用 ChatGPT、Gemini 等奠基於大型語言模型(Large Language Models,以下簡稱 LLMs)的人工智慧服務時,很常會遇到一個問題就是:請它們提供與特定專業領域相關的資訊,往往只能獲得極為空泛、甚至是充滿幻覺(hallucination)的回覆。. 1 隨著越來越多的 ...

  6. 2024年3月7日 · 一、資料清理. 二、如何切割文本. 三、如何搜尋. 四、LLM 生成品質. 快速掌握 LLM 應用全局觀. 有了「長上下文 LLM」(Long-Context LLM),還需要 RAG 嗎? RAG(Retrieval-Augmented Generation,檢索增強生成)無疑是當今開發大型語言模型(LLM)產品時,不可或缺的技術。 由於可以確保 LLM 生成的真實性,在企業 AI 應用與搜尋場景相當受到重視。 為此,我也試著實作一個簡單的 RAG 應用。 多年累積下來,我的 Apple Notes 已經有 7000 多則筆記,搜尋愈來愈不準確,常在寫筆記時想參考舊筆記,卻怎麼也找不到。

  7. 內容目錄. 一、找到自己工作/職涯的意義. 二、設定職涯目標:10 年後,我會在哪裡? 定期檢視自己的成長. 有了目標,更要有計劃! 三、透過導師/貴人 探索更寬廣的世界. 建立 Mentor 人脈. 四、得到他人幫助 自己也成為貴人. 結語:讓心中的「羅盤」帶你通向職涯目的地! 十年後的你,想在哪裡工作? 達到什麼成就? 現在的你,該如何投資自己、培養優勢? 為了幫助學程式的學員們找到理想職涯,ALPHA Camp 舉辦了線上職涯座談,邀請到 Jumpstart Global 共同創辦人 Rosa,傳授如何確立職涯目標、培養自己,預約未來理想職涯! 開啟職涯! 3分鐘小測驗,找到你的程式自學入口. 「跨領域」是 Rosa 的職涯寫照。

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