筛Java简历,项目名字笑抽我了

尤其是有个叫牛马点评的
真是个人才
黑马点评换个字是叭😂
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点评我干嘛
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发布于 2024-12-31 16:50 浙江
还有一个小众点评,哈哈
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发布于 2024-12-31 19:05 北京
有没有美国外卖
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发布于 01-01 09:48 湖北
哈哈哈,我的是 黑马头条 -> 牛码资讯
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发布于 2024-12-31 21:29 北京
哭穹外卖
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发布于 01-05 21:06 山东
之前还看到过白马点评
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发布于 2024-12-31 21:56 湖北
6666至少很有自知之明
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发布于 2024-12-31 16:47 天津
点评我是吧
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发布于 2024-12-31 16:49 江苏
笑死我了
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发布于 2024-12-31 16:42 四川
神哥公司还缺hr吗,我接受加班,接受无转正,接受无工资😭
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发布于 01-01 09:09 云南
无论黑马还是牛马,能干活就是好马,就不能给个机会吗?
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发布于 01-01 16:43 江苏
哥,删了吧,我破防了😰😭😭
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发布于 01-27 14:34 安徽
好像在牛客刷到过,可能是同一个😂
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发布于 2024-12-31 18:09 山东
黑马点评真有趣
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发布于 01-01 11:46 陕西
6
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发布于 01-02 11:58 云南
牛马点评人才啊
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发布于 01-06 22:54 新疆
牛马点评人才啊
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发布于 01-25 19:22 福建
哈哈哈哈哈
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发布于 02-09 22:04 江苏
换个字更贴切
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发布于 02-11 00:34 北京
牛马点评人才啊
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发布于 02-18 09:35 湖南

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微调(Fine-tuning)是机器学习中一种迁移学习技术,指在预训练模型(如BERT、GPT、ResNet等)的基础上,通过少量特定领域或任务的数据进一步调整模型参数,使其适应新任务。其核心思想是利用预训练模型的通用知识(如语言理解或图像特征提取能力),通过针对性训练提升模型在特定任务上的性能。微调的核心作用1. 节省资源:无需从头训练,减少计算成本。2. 提升性能:预训练模型已学习通用特征,微调能快速适应新任务。3. 小数据友好:适合数据量有限的任务。微调的主要方式1. 全参数微调(Full Fine-tuning)- 方法:解冻预训练模型的所有参数,用新数据更新全部权重。- 适用场景:数据量充足,任务与预训练任务差异较大。- 缺点:计算成本高,可能过拟合小数据集。2. 部分参数微调(Partial Fine-tuning)- 方法:冻结部分层(如底层),仅更新顶层参数。- 冻结策略:预训练模型的底层通常学习通用特征(如语法、低级视觉特征),可冻结;顶层更接近任务,需调整。- 适用场景:数据量较少,任务与预训练任务相似。- 示例:冻结ResNet的前几层,仅微调最后几层用于医学图像分类。 #产品经理#  #牛客激励计划#  #数据人的面试交流地#  #聊聊我眼中的AI#  #面试时最害怕被问到的问题# #牛客AI配图神器#
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