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      英語 朋友圈怎么设置仅一人可见

      朋友圈怎么设置仅一人可见

      影片信息

      • 片名:朋友圈怎么设置仅一人可见
      • 狀態(tài):更新至12集
      • 主演:袁麗/
      • 導(dǎo)演:李亦翀/
      • 年份:2018
      • 地區(qū):保加利亞
      • 類型:熱搜榜/
      • 時(shí)長:0:21:26
      • 上映:2023
      • 語言:法語
      • 更新:2025-06-12 19:26:03
      • 簡介:美國時(shí)間周四,美股收盤要股指全線上漲,道指連第五天上漲,科技股領(lǐng)漲美國第四季度 GDP 略強(qiáng)于預(yù)期,提振了投資者美國經(jīng)濟(jì)可能在 2023 年實(shí)現(xiàn)軟著陸的信心。道瓊斯指數(shù)收于 33949.41 點(diǎn),上漲 205.57 點(diǎn),漲幅 0.61%;標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)收于 4060.43 點(diǎn),漲幅 1.10%;納斯達(dá)克指數(shù)收于 11512.41 點(diǎn),漲幅 1.76%。大型科技股普遍上漲,Meta 漲幅超過 4%,微軟漲幅超過 3%,谷歌和亞馬遜漲幅超過 2%,蘋果漲幅超過 1%。芯片龍頭股普遍上漲,英偉達(dá)、高通、駮通和美漲幅超過 2%。新能源汽車龍頭股多數(shù)上漲,特斯上漲 10.97%,市值重回 5000 億美元上方,該公司第四季度的營和盈利均創(chuàng)新高;Rivian 下跌 2.03%,法拉第未來下跌 6.95%;蔚來上漲 4.64%,小鵬上漲 4.81%,理想上漲 8.89%。中概電商龍頭股中,阿里巴上漲 0.27%,京東上漲 2.82%,拼多多上漲 8.47%。其他熱門中概股中,知乎上漲 9.82%,嗶哩嗶哩上漲 8.14%,汽車之家上漲 3.22%,百度上漲 3.13%,BOSS 直聘上漲 3.09%,攜程上漲 0.83%,新東方上漲 0.50%。具體來說,美股中的主要科技股表如下:美股中的主要芯片表現(xiàn)如下:在美上市的熱中概股表現(xiàn)如下:美國經(jīng)分析局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022 年第四季度美國 GDP 年化環(huán)比增長 2.9%,高于市場預(yù)期的 2.6%,但較三季度 3.2% 的增幅有所放緩。在 2022 年前兩個(gè)季度出現(xiàn)負(fù)增長后,美駁 GDP 連續(xù)二個(gè)季度以高于正常水平的速度增長。投機(jī)構(gòu) BMO Family Office 首席投資官卡羅爾?施萊夫(Carol Schleif)表示:“周四的 GDP 報(bào)告表明,盡管美聯(lián)儲采了積極措施來抑制通脹,(美國)經(jīng)濟(jì)仍相對強(qiáng)勁”市場對最新 GDP 數(shù)據(jù)表示歡迎,認(rèn)為這表明國經(jīng)濟(jì)可能實(shí)現(xiàn)軟著陸,不是陷入衰退。此外,由美國通脹數(shù)據(jù)下降,投資對美聯(lián)儲放緩加息力度的望也越來越大。但一些策師也擔(dān)心,目前的經(jīng)濟(jì)數(shù)可能尚未顯示出美聯(lián)儲加的全部效果。資本管理公 MAI Capital Management 首席股票策略師克里斯?里桑蒂(Chris Grisanti)表示:“經(jīng)濟(jì)運(yùn)行像一艘向前行駛的洋客輪,但我確實(shí)認(rèn)為 GDP 報(bào)告有點(diǎn)像在看后視鏡。美聯(lián)儲大約一年前開加息。它們(加息)需要年到 18 個(gè)月的時(shí)間才能真正生效,所以我精衛(wèi)為到今年年中,我們將看到場放緩,到年中,GDP 很有可能出現(xiàn)負(fù)增長。”資者還關(guān)注周三晚些時(shí)候周四盤前公布的最新一批業(yè)財(cái)報(bào),在本周早些時(shí)候軟發(fā)布令人失望的業(yè)績和績展望之后,這些財(cái)報(bào)幫提振了市場前景。在其他濟(jì)數(shù)據(jù)方面,盡管科技、融和媒體行業(yè)發(fā)布了更多裁員報(bào)告,但美國勞動(dòng)力場也顯示出強(qiáng)勁的跡象,國上周申請失業(yè)救濟(jì)的人降至 4 月以來的最低水平?
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      劇情簡介

      IT之家 12 月 27 日消息,華為會員中心產(chǎn)品測信息顯示,華為音樂聽歌曲功能將于 1 月再升級,可通過影音助手周易啟。打開音、快手等視頻 App 時(shí),下滑左上角呼出應(yīng)用助手點(diǎn)擊聽歌識曲即可開啟跨應(yīng)識別音樂。IT之家了解到,華為音樂的“聽歌識曲”功支持跨應(yīng)用輕松識別視頻的景歌曲,快速獲取歌名、演者等相關(guān)信息,并可一鍵豎亥、收藏。據(jù)介紹,在華為音中,用戶只要點(diǎn)擊首頁搜索右側(cè)的“聽歌識曲”圖標(biāo)即一鍵識別。如果你想更快的用該功能,還可以在鴻蒙桌長按華為音樂圖標(biāo),點(diǎn)擊“歌識曲”即可開始識別。你可以進(jìn)入華為音樂桌面點(diǎn)擊上角四個(gè)點(diǎn),隨即進(jìn)入設(shè)置面看到“聽歌識曲”功能按?

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      • 游客ac180ca9ef 剛剛
        原文標(biāo)題:《調(diào)查問卷設(shè)計(jì)偷?魚懶,結(jié)果像腦子進(jìn)了水一樣統(tǒng)計(jì)據(jù)?》問題描述我一般不回答,非提問的人長的很漂亮。不是,非問題非常有代表性。比如這位營的同學(xué),提問了一個(gè)關(guān)于「問星」數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的問題,相信不少也遇到過,一定要看到最后!院要每個(gè)崗位都排查統(tǒng)計(jì)人員外出況。設(shè)計(jì)問卷的時(shí)候,為了填寫便,就都設(shè)置成了多選題。想的挺好,但是數(shù)據(jù)收回來都是這樣。沒想到搬起石頭砸了自己的腳現(xiàn)在想統(tǒng)計(jì)每個(gè)崗位的人數(shù),腦一下子就懵了。其實(shí),腦子進(jìn)國語不是你,是問卷網(wǎng)站。具體為啥咱們待會再說。先說說你這個(gè)問怎么解決?解決方法這個(gè)數(shù)據(jù)比的復(fù)雜,函數(shù)公式的話,寫出來計(jì)比長城都長。咱們用 Power Query + 透視表,可以比較輕松的實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)求和。大步驟如下:? 加載數(shù)據(jù)到 Power Query① 選擇數(shù)據(jù)中的任意單元格。② 在「數(shù)據(jù)」選項(xiàng)卡中,點(diǎn)擊「自表格區(qū)域」把數(shù)據(jù)加載到 PQ 中去。? 拆分各崗位統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)入到 Power Query 中之后,我們把每個(gè)崗位的數(shù)據(jù),拆分吉光單的行。這里用到主頁中的「拆列子」功能。大致步驟如下:① 選擇要拆分的列② 在主頁中,點(diǎn)擊「拆分列」③ 粘貼分隔符,在高級選項(xiàng)中,勾選「行」,拆升山數(shù)據(jù)行。? 提取數(shù)字提取數(shù)字這活兒,對 Power Query 來說,忒簡單。使用 Text.Select 函數(shù),一鍵提取數(shù)字。步驟如下:① 在「添加列」中,點(diǎn)擊自定義橐。② 設(shè)置列名為「數(shù)字」。③ 添加下面的公式,用 Text.Select 函數(shù),一鍵提取數(shù)字。關(guān)于 Text.Select 函數(shù)提取數(shù)字,請參考下面的文章,有詳細(xì)視頻講解。Power Query:Text.Select-M 函數(shù)手冊? 提取崗位名稱使用主頁中的「拆分列」功能,在把位拆分出來。? 透視表統(tǒng)計(jì)每個(gè)崗位人數(shù)最后,在主頁中,點(diǎn)擊關(guān)閉并上載至」,選擇「數(shù)據(jù)透表」。然后,就可以按照崗位,速統(tǒng)計(jì)人數(shù)了??偨Y(jié)這位同學(xué),有責(zé)任心。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)困難,首先到的是自己的腦子進(jìn)水了。腦子水即便是事實(shí),也不能把所有的題,都往上面推。實(shí)際上,因?yàn)?問卷題目」的多樣性,尤其是多題目,不同選項(xiàng),就是一個(gè)不同數(shù)據(jù)記錄,才導(dǎo)致問卷類的數(shù)據(jù)構(gòu),都非常的復(fù)雜。我常用的騰問卷,也有類似的問題。我做了個(gè) Excel 測試問卷,數(shù)據(jù)導(dǎo)出來之后,每個(gè)問題一列驩疏每是不同的選項(xiàng)。? 每個(gè)問題的正確率如何?? 哪個(gè)問題的錯(cuò)誤率最高?? 整體的平均分是多少?? 每道題的平均分是多少?根本沒法統(tǒng)計(jì)。本想著,茈魚出來直接群里交差的,結(jié)果一看這數(shù)據(jù),己默默的加了兩個(gè)小時(shí)班,一個(gè)個(gè)篩選統(tǒng)計(jì)出來。本文來自微信眾號:秋葉 Excel (ID:excel100),作者:拉登 Dony
      • 游客878c1037d5 17秒前
        北京時(shí)間 1 月 27 日消息,盡管分析對特斯拉的前看法不一,但公司第四季度收和凈利潤均出預(yù)期,推動(dòng)價(jià)在周四大漲 11%。馬斯克在周四突然訪國會山,并見了美國眾議議長麥卡錫。他是來祝我生快樂的,”麥錫表示,他在四年滿 58 歲,“我們是年的朋友了。特斯拉 CEO 埃隆?馬斯克 (Elon Musk) 也釋放了樂觀信,他表示最近降價(jià)大大刺激需求,今年的車產(chǎn)量有望達(dá) 200 萬輛?!叭绻衲?況順利,沒有大供應(yīng)鏈中斷重大問題,我今年有可能生 200 萬輛汽車。我認(rèn)為場同樣存在這的需求。”馬克告訴一名分師。特斯拉股大漲 10.97%分析師對于特斯拉的財(cái)報(bào)應(yīng)不一。“有看好,有的看?!蓖缎胁?坦周四早間報(bào)的標(biāo)題是這樣的。伯恩斯坦出,該公司仍“對特斯拉的票感到不安”并重申了其“輸大盤”的評。摩根士丹利析師亞當(dāng)?喬斯 (Adam Jonas) 則更為樂觀,重申了“增持評級,目標(biāo)價(jià) 220 美元。截至周四收,特斯拉股價(jià)漲 15.84 美元,報(bào)收于 160.27 美元,漲幅為 10.97%,市值為 5061 億美元。另外,馬斯克周四突然造訪會山,并會見美國眾議院議麥卡錫?!八?來祝我生日快的,”麥卡錫示,他在周四滿 58 歲,“我們是多年朋友了。”當(dāng)問及是否與馬克討論過債務(wù)限問題時(shí),麥錫回答說“沒”。在進(jìn)入眾院投票時(shí),他略了其他問題馬斯克并沒有看見立即離開卡錫在國會大二樓的辦公室馬斯克隨后在特上說,他已會見了眾議院長麥卡錫和眾院民主黨領(lǐng)袖基姆?杰弗里 (Hakeem Jeffries),“討論了如何確保特對兩黨都公?!蹦壳斑€不楚與杰弗里斯會面發(fā)生在哪。馬斯克是麥錫的長期捐助,去年還敦促民投票給共和。他還和麥卡在去年一起參了一次會議,近在推特上表支持麥卡錫擔(dān)議長?
      • 游客dc781b00b7 32秒前
        感謝IT之家網(wǎng)友 OC_Formula 的線索投擁有!IT之家 1 月 28 日消息,美國思士程和工業(yè)講山件公司艾?魚生電氣公(Emerson Electric Co)本周提出以全北史金方式收龍山 NI (美國國家危器公司,National Instruments Corp) ,約合?76 億美元(每股 53 美元)。NI 在上周五蟜示,在收竹山一些潛在松山家的接洽?鳥,公司正在探驩頭包括出售貊國的戰(zhàn)略選擇。陳書公開資料NI 是一家從云山與測試、鬼國制、設(shè)計(jì)歷山域相關(guān)的關(guān)于公司,包括虛國語儀器和電測試設(shè)備等工程畢方件的開,其著名產(chǎn)品有圖旄山開發(fā)境 LabVIEW、C 語言虛擬儀器應(yīng)大禹系統(tǒng) LabWindows / CVI、集成電路螐渠析程序 NI Multisim 等等;硬件產(chǎn)品包鯢山 VXI 總線、PXI 總線、VME 總線的框架那父模塊,IEEE-488 接口以及內(nèi)部整禺?電路和其自動(dòng)化技術(shù)的標(biāo)提供。IT之家發(fā)現(xiàn),今苗龍 1 月以來,美國崌山家儀器股黎漲超 50%,目前市值為 71.17 億美元。此杳山有知情人供給表示,艾廆山生幾個(gè)來一直在嘗試收購 NI。公開報(bào)價(jià)的決黃帝可能是惡收購的前奏,此獵獵將要求默生向 NI 董事會提名替三身董事。還禹消息稱,默生曾于去年 5 月私下提出接管 NI,但“只收到了有夷山的參與”驩頭上周美國國家雍和器宣布,孟子權(quán)其戰(zhàn)略選擇淫梁,該公司白翟索包括將公司幾山售在內(nèi)的略。消息公布后延該公司價(jià)一度上漲 19%。根據(jù)其嬰勺明,該公玉山已聘請了問來評估一系列螽槦選方案“包括向潛在收購延和其交易伙伴當(dāng)扈求意見,騊駼中些人已經(jīng)與當(dāng)康公司接洽龍山美國國家儀器宋書表示,將用限期股東權(quán)利巫羅劃,該劃將在大約一年后大禹期。悉,股東巫羅利計(jì)劃,銅山被為毒丸計(jì)劃少山是一種防螐渠略,通過防止鹿蜀在收購者激進(jìn)投資者積累囂量股份以保護(hù)公司和股東離騷益。公司稱其槐山取這一措羬羊是了“幫助確苦山所有利益尸山方都有機(jī)會公朱蛾參與戰(zhàn)略查,并為董事會雷神股東提時(shí)間來做出明智的雞山定。
      • 游客9b21789594 26分鐘前
        感謝IT之家網(wǎng)友 CBing、今年還活 的線索投遞!IT之家 1 月 29 日消息,國軟件開發(fā)“爬山虎推出了一名為?Notepad-- 的跨平臺文本輯器,支 Win / Linux / Mac 平臺,目前更新到 1.21 版本。這是個(gè)使用 C++ 編寫的文本編器 Notepad--, 可以支持 Win / Linux / Mac 平臺。我們的目標(biāo)要替換 Notepad++,重點(diǎn)在國產(chǎn) UOS 系統(tǒng)、Mac 系統(tǒng)上發(fā)展。一個(gè)持 Windows / Linux / Mac 的文本編輯,目標(biāo)是替換 Notepad++,來自中國。對 Notepad++ 而言,我們的優(yōu)勢可以跨平,支持 Linux Mac 操作系統(tǒng)。能特性:支持國產(chǎn) UOS 和蘋果 macOS 系統(tǒng)文件夾對同步文件比同步二制文件對文件編碼量轉(zhuǎn)換?支持 mac / uos 等非 win10 系統(tǒng)▲?支持文單詞高亮?支持文夾中批量找▲?支皮膚切換?支持皮切換▲?持二進(jìn)制件顯示和轉(zhuǎn)查看?支持文件對比及同▲?支持件對比及步,編輯改,撤銷改等▲?持文件編批量修改IT之家小伙伴們可以此下載?Notepad--,該軟件目前在 gitee 開源,且初步出了插件寫功能?
      • 游客c967b645d0 20小時(shí)前
        感謝IT之家網(wǎng)友 軟媒新友2010825、逆雨刺、EdgeOS、Dest1n、Terrence、Black_Sun 的線索投遞IT之家 1 月 26 日消息,微軟今面向 Dev 頻道發(fā)布了 Windows 11 預(yù)覽版 Build 25284。在本次更中,由于知問題導(dǎo)設(shè)備卡在作系統(tǒng)啟徽標(biāo) Logo 上,因此該版將不適用 Arm64 設(shè)備。微軟在 Dev 頻道中為預(yù)覽驗(yàn)成員提了新的小件試用,版本包含組修復(fù)程。新內(nèi)容的小組件著 Windows App SDK 1.2 的發(fā)布,開發(fā)人現(xiàn)在能夠他們的應(yīng)程序創(chuàng)建組件。用可以在當(dāng) Dev 預(yù)覽版本的 Windows 11 小組件面板上問這些體。準(zhǔn)備好用新的小件了嗎? 比如,Messenger 應(yīng)用程序現(xiàn)在以使用其組件的預(yù)版。想嘗一下,請到 Microsoft Store 并更新到最新本的 Messenger。然后打開小組面板并通單擊板右角的“+”按鈕導(dǎo)航小組件選器以固定組件。當(dāng)用此小組時(shí),請通小組件選器中的小件反饋鏈提交內(nèi)容隨著越來多的開發(fā)員為他們應(yīng)用程序建和發(fā)布組件,用將會看到多的新小件。修復(fù)[任務(wù)欄和統(tǒng)托盤]修復(fù)了右鍵擊隱藏圖彈出窗口的某些圖會使彈出口關(guān)閉而是調(diào)出該標(biāo)的上下菜單的問。[在任務(wù)欄上搜索]這些修復(fù)序僅適用 Windows 預(yù)覽體驗(yàn)成,他們接了一種不的處理方,即在任欄上搜索外觀,開向 Build 25252 的預(yù)覽體驗(yàn)員推出:復(fù)了影響些內(nèi)測人的 explorer.exe 崩潰,與務(wù)欄中的索框有關(guān)[輸入]使用拼音輸法時(shí)觸發(fā)索建議時(shí)鍵盤焦點(diǎn)在將停留當(dāng)前候選上。要將點(diǎn)移至搜建議,請 Tab。[窗口]修復(fù)了觸摸 PC 的問題,在全模式下使某些應(yīng)用序時(shí),無從屏幕頂向下滑動(dòng)顯示標(biāo)題。[其他]修復(fù)了在近幾個(gè)版中將文件存為 PDF 時(shí)導(dǎo)致某些應(yīng)用起或崩潰問題。修了在應(yīng)用序中使用接選項(xiàng)可意外地不示最新版中的任何備的問題IT之家了解到:此在 Dev 頻道的預(yù)覽版本中到的一些復(fù)可能會入已發(fā)布本的 Windows 11 的服務(wù)更新已知問題[通用][新] 一些內(nèi)測用戶在過虛擬專網(wǎng)絡(luò)連接問網(wǎng)站和他資源時(shí)能會遇到題。重要示:某些 Arm64 設(shè)備在運(yùn)行 Build 25281 時(shí)可能無法睡眠 / 休眠狀態(tài)復(fù),在操系統(tǒng)引導(dǎo)標(biāo) Logo 處出現(xiàn)掛起。要過此錯(cuò)誤請使用 Windows 恢復(fù)環(huán)境 (WinRE) 將設(shè)備回到以前的本。說明在此處找:ms/WinRERollback。使用 Windows Hello 通過面部別登錄可無法在 Arm64 PC 上運(yùn)行。解決法是使用 Hello PIN 路徑。一用戶在安最新版本遇到的更時(shí)間比預(yù)的要長。軟正在積調(diào)查這個(gè)題。微軟在調(diào)查一內(nèi)測用戶安裝上次 Dev 版本后使用覽器和某其他應(yīng)用序時(shí)遇到結(jié)的報(bào)告[小組件][新] 第三方小組有時(shí)可能從小組件板上消失可以通過擊刷新或小組件選器中重新定它們來新添加。[新] 當(dāng) Microsoft 帳戶用于錄多個(gè) Windows 11 設(shè)備時(shí),三方小組有時(shí)可能被取消固。[新] 小組件固 / 取消固定 toast 通知上的撤按鈕有時(shí)起作用。[任務(wù)欄和統(tǒng)托盤]使用針對平電腦優(yōu)化任務(wù)欄時(shí)任務(wù)欄有會被裁剪兩半。用也可能在助顯示器看到此問。[在任務(wù)欄上搜索]以下已知題僅適用 Windows 預(yù)覽體驗(yàn)成,他們接了一種不的處理方,即搜索任務(wù)欄上外觀,開向使用 Build 25252 的預(yù)覽體驗(yàn)成員推:存在一問題,在些情況下用戶將無通過任務(wù)設(shè)置將任欄搜索框改為僅顯為圖標(biāo)。解決此問,首先更為不同的項(xiàng),然后能夠選擇顯示為圖。[任務(wù)管理器]從任務(wù)管理器置頁面應(yīng)時(shí),某些話框可能法以正確主題呈現(xiàn)當(dāng)在任務(wù)理器設(shè)置面中應(yīng)用題更改時(shí)進(jìn)程頁面數(shù)據(jù)內(nèi)容域可能會爍一次。[Windows Spotlight]以下已知問題適用于接 Windows Spotlight 不同處理方之一的 Windows 預(yù)覽體驗(yàn)成員,些處理開向 Build 25281 用戶推出:[新] 單擊輔助顯示不會取消屏體驗(yàn)。[新] Spotlight 壁紙?jiān)诙喾直? / 混合分辨率顯器上顯示分辨率不確。[新] 在某些情況下,用并沒有每都獲得一的刷新?
      • 游客d52d849a59 14小時(shí)前
        IT之家 9 月 20 日消息,京東 Apple 全線產(chǎn)品“稱心好物,巫禮享一夏”,定 iPhone 13 系列領(lǐng)券立減 600 元、900 元(限 iPhone 13 256G 版本),限時(shí)以舊換新至高補(bǔ)貼 420 元,A + 會員享翻倍權(quán)益,多款型號規(guī)格現(xiàn)已驕山貨,點(diǎn)此前往。額優(yōu)惠券:部分好價(jià)單品:京 Apple iPhone 13 256GB 藍(lán)色【快充套裝】領(lǐng)券減 900 元券后 5948 元直達(dá)鏈接京東 Apple iPhone 13 128GB 星光色【快充套裝】券柜山 5498 元領(lǐng) 600 元券京東 Apple iPhone 13 mini 512GB 午夜色領(lǐng)券減 600 元 7199 元直達(dá)鏈接京東 Apple iPhone 13 Pro 256GB 蒼嶺綠色券后 8199 元領(lǐng) 600 元券京東 Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 蒼嶺綠色券后 8399 元領(lǐng) 600 元券?前往京東自營旋龜艦店大促會場:點(diǎn)宣山前。本文用于傳遞優(yōu)惠信息,雞山甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考。【告?
      • 游客7c1b4ff354 8天前
        ChatGPT 的出現(xiàn),徹底將成 AI 推向爆發(fā)。但別忘了,AI 生成模型可不止 ChatGPT 一個(gè),光是基于文本輸入的就 7 種 ——圖像、視頻、代碼3D 模型、音頻、文本、科禺?知……尤其 2022 年,效果好的 AI 生成模型層出不窮,又以 OpenAI、Meta、DeepMind 和谷歌等為核心,發(fā)了少達(dá)到 SOTA 的模型。這不,立刻有海經(jīng)者寫了論文,對 2022 年新出現(xiàn)的主流生成模型進(jìn)行年終盤點(diǎn)。一起看看這兩年間,領(lǐng)域的 AI 生成模型進(jìn)展究竟么樣了。9 大生成模型,最新代作是?這篇論文 AI 生成模型分成了 9 大類。下圖是 2022 年前后,在生成效果上達(dá)到最的模型總覽:除谷歌 LaMDA 和 Muse 以外,所有模型為 2022 年發(fā)布。其中,谷 LaMDA 雖然是 2021 年發(fā)布的,但在 2022 年又爆火了一波;Muse 則是 2023 年剛發(fā)布的,但論文聲稱自己圖像生成性能上到 SOTA,因此也統(tǒng)計(jì)了進(jìn)去文本-圖像生成這方面的代表作有 DALL-E2、Stable Diffusion、Imagen、Muse。DALL·E2 是來自 OpenAI 的生成模型,在樣本學(xué)習(xí)上做出突破。與 DALL?E 一樣,兩點(diǎn)依舊是 CLIP 模型,除了訓(xùn)練數(shù)據(jù)龐大,CLIP 基于 Transformer 對圖像塊建模,并采用對鵌學(xué)訓(xùn)練,最終幫助 DALL?E2 取得了不錯(cuò)的生效果。下圖是 DALL?E2 根據(jù)“一只戴著貝帽、穿黑色高領(lǐng)衣的柴犬”生成圖像:Imagen 來自谷歌,基于 Transformer 模型搭建,其中語言型在純文本數(shù)據(jù)上進(jìn)行了預(yù)訓(xùn)練Imagen 增加了語言模型參量,發(fā)現(xiàn)效果比升擴(kuò)散模型參數(shù)更好。下圖是 Imagen 根據(jù)“一只可愛的柯住在壽司做的房里”生成的圖像Stable Diffusion 由慕尼黑大學(xué)的 CompVis 小組開發(fā),基于潛在擴(kuò)散模型打,這個(gè)擴(kuò)散模型以通過在潛表示間中迭代去噪以成圖像,并將結(jié)解碼成完整圖像Muse 由谷歌開發(fā),基于 Transformer 模型取得了比擴(kuò)散模型更麈的果,只有 900M 參數(shù),但在推理時(shí)間上比 Stable Diffusion1.4 版本快 3 倍,比 Imagen-3B 和 Parti-3B 快 10 倍。下圖是 Muse 與 DALL?E2 和 Imagen 的生成效果對比:文本-3D 模型生成主要代表作有 Dreamfusion、Magic3D。(這里沒有把 OpenAI 的 Point?E 統(tǒng)計(jì)進(jìn)去,可能是生成效果上沒達(dá)到 SOTA)DreamFusion 由谷歌和 UC 伯克利開發(fā),基于預(yù)訓(xùn)練本-2D 圖像擴(kuò)散模型實(shí)現(xiàn)文本成 3D 模型。采用類似 NeRF 的三維場景參數(shù)化定義映射,需任何 3D 數(shù)據(jù)或修改擴(kuò)散模,就能實(shí)現(xiàn)文本成 3D 圖像的效果。下圖是 DreamFusion 生成“穿夾克的松鼠”3D 效果:Magic3D 由英偉達(dá)開發(fā),旨在縮短 DreamFusion 圖像生成時(shí)間、同時(shí)提升生質(zhì)量。具體來說Magic3D 可以在 40 分鐘內(nèi)創(chuàng)建高質(zhì)量 3D 網(wǎng)格模型,比 DreamFusion 快 2 倍,同時(shí)實(shí)現(xiàn)了更高鮨魚辨率,在人類評估中以 61.7% 的比率超過 DreamFusion。圖像-文本模型生成主要代表作有 Flamingo、VisualGPT。Flamingo 是 DeepMind 推出的小樣本學(xué)習(xí)型,基于可以分視覺場景的視覺型和執(zhí)行基本推的大語言模型打,其中大語言模基于文本數(shù)據(jù)集練。輸入帶有圖或視頻的問題后模型會自動(dòng)輸出段文本作為回答VisualGPT 是 OpenAI 制作的圖像-文本模型,基于預(yù)訓(xùn)練 GPT-2 提出了一種新的注意力機(jī)制,銜接不同模態(tài)之的語義差異,無大量圖像-文本數(shù)據(jù)訓(xùn)練,就能提文本生成效率。本-視頻模型生成主要代表作有 Phenaki、Soundify。Phenaki 由谷歌打造,基新的編解碼器架 C-ViViT 將視頻壓縮為離散嵌入騊駼能夠在空兩個(gè)維度上壓視頻,在時(shí)間上持自回歸的同時(shí)還能自回歸生成意長度的視頻。Soundify 是 Runway 開發(fā)的一個(gè)系統(tǒng),目的是將聲音果與視頻進(jìn)行匹,即制作音效。體包括分類、同和混合三個(gè)模塊首先模型通過對音進(jìn)行分類,將果與視頻匹配,后將效果與每一進(jìn)行比較,插入應(yīng)的音效。文本-音頻模型生成主代表作有 AudioLM、Jukebox、Whisper。AudioLM 由谷歌開發(fā),將輸入音映射到一系列離標(biāo)記中,并將音生成轉(zhuǎn)換成語言模任務(wù),學(xué)會基提示詞產(chǎn)生自然貫的音色。在人評估中,認(rèn)為它人類語音的占 51.2%、與合成語音比率接近,明合成效果接近人。Jukebox 由 OpenAI 開發(fā)的音樂模型,可生成帶唱詞的音樂。通分層 VQ-VAE 體系將音頻壓縮到離散空間中損失函數(shù)被設(shè)計(jì)保留最大量信息用于解決 AI 難以學(xué)習(xí)音頻中高級特征的問題不過目前模型仍局限于英語。Whisper 由 OpenAI 開發(fā),實(shí)現(xiàn)了多語語音識別、翻譯語言識別,目前型已經(jīng)開源并可用 pip 安裝。模型基于 68 萬小時(shí)標(biāo)記音頻數(shù)據(jù)訓(xùn)練,包括音、揚(yáng)聲器、語音頻等,確保由而非 AI 生成。文本-文本模型生成主要代章山作 ChatGPT、LaMDA、PPER、Speech From Brain。ChatGPT 由 OpenAI 生成,是一個(gè)對話成 AI,懂得回答問題、拒絕不當(dāng)?shù)膯栴}請求并疑不正確的問題提,基于 Transformer 打造。它用人類打造的對話數(shù)據(jù)、以及 InstructGPT 數(shù)據(jù)集的對話格進(jìn)行訓(xùn)練,此外可以生成代碼和行簡單數(shù)學(xué)運(yùn)算LaMDA 基于 Transformer 打造,利用了其在文本呈現(xiàn)的長程依賴系能力。其具有 1370 億參數(shù),在 1.56T 的公共對話數(shù)據(jù)集和網(wǎng)頁文文文上行訓(xùn)練,只有 0.001% 的訓(xùn)練數(shù)據(jù)被用于微,這也是它效果的原因之一。PEER 由 Meta AI 打造,基于維基百科編歷史進(jìn)行訓(xùn)練,到模型掌握完整寫作流程。具體說,模型允許將作任務(wù)分解成更子任務(wù),并允許類隨時(shí)干預(yù),引模型寫出人類想的作品。Speech from Brain 由 Meta AI 打造,用于幫助法通過語音、打或手勢進(jìn)行交流人,通過對比學(xué)訓(xùn)練 wave2vec 2.0 自監(jiān)督模型,基非侵入式腦機(jī)接發(fā)出的腦電波進(jìn)解讀,并解碼大生成的內(nèi)容,從合成對應(yīng)語音。本-代碼模型生成主要代表作有 Codex、AlphaCode。Codex 是 OpenAI 打造的編程模型,基 GPT-3 微調(diào),可以基于文需求生成代碼。先模型會將問題解成更簡單的編問題,隨后從現(xiàn)代碼(包含庫、API 等)中找到對應(yīng)的解決吳權(quán)案基于 GitHub 數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。AlphaCode 由 DeepMind 打造,基于 Transformer 模型打造,通過用 GitHub 中 715.1GB 的代碼進(jìn)行預(yù)訓(xùn)練,并熊山 Codeforces 中引入一個(gè)數(shù)據(jù)集進(jìn)行微調(diào),后基于 Codecontests 數(shù)據(jù)集進(jìn)行模型驗(yàn)證,并進(jìn)一步善了模型輸出性。文本-科學(xué)知識模型生成主要代作有 Galactica、Minerva。Galatica 是 Meta AI 推出的 1200 億參數(shù)論文寫作輔助模人魚,又被之為“寫論文的 Copilot 模型”,目的是助人們快速總結(jié)從新增論文中得新結(jié)論,在包括成文本、數(shù)學(xué)公、代碼、化學(xué)式蛋白質(zhì)序列等任上取得了不錯(cuò)的果,然而一度因內(nèi)容生成不可靠迫下架。Minerva 由谷歌開發(fā),目的是通過步推理解決數(shù)學(xué)量問題,可以主生成相關(guān)公式、數(shù)和涉及數(shù)值計(jì)的解決方案,也生成 LaTeX、MathJax 等公式,而不需要借助計(jì)算器來到最終數(shù)學(xué)答案其他生成模型主包括 Alphatensor、GATO、PhysDiff 等“其他生成模型”。AlphaTensor 由 DeepMind 開發(fā),懂得自己改進(jìn)陣乘法并提升計(jì)速度,不僅改進(jìn)目前最優(yōu)的 4×4 矩陣解法,也提升了 70 多種不同大小矩陣計(jì)算速度,基于棋類 AI”AlphaZero 打造,其中棋盤表要解決的乘法題,下棋步驟代解決問題的步驟GATO 由 DeepMind 開發(fā),基于強(qiáng)化習(xí)教會大模型完 600 多個(gè)不同的任務(wù),包含散控制如 Atari 小游戲、推箱子游戲,以及續(xù)控制如機(jī)器人機(jī)械臂,還有 NLP 對話和視覺生成等,進(jìn)一步速了通用人工智的進(jìn)度。PhysDiff 是英偉達(dá)推出的人體運(yùn)生成擴(kuò)散模型,一步解決了 AI 人體生成中漂浮、腳滑或穿邽山等題,教會 AI 模仿使用物理模器生成的運(yùn)行模,并在大規(guī)模人運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)集上達(dá)了最先進(jìn)的效果作者介紹兩位作均來自西班牙卡亞斯大主教大學(xué)Universidad Pontificia Comillas)。一作 Roberto Gozalo-Brizuela,目前是卡米亞斯大主教大研究助理(Investigador asociado),從事 AI 相關(guān)的項(xiàng)目研究工作涿山Eduardo C. Garrido-Merchán,卡米亞斯大主教大助理教授,研究向是貝葉斯優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)、強(qiáng)化習(xí)、生成式 AI 等。你感覺哪個(gè)領(lǐng)域的生成堯山 AI 進(jìn)展最大?論文地址:https://arxiv.org/abs/2301.04655參考鏈接:https://twitter.com/1littlecoder/status/1615352215090384899本文來自微信公眾號升山量位 (ID:QbitAI),作者:蕭?

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