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可寻址的(2.2.4) 竞技场(2.0.10) bson(1.3.1) bson_ext(1.3.1) 建造者(2.1.2) 捆绑器(1.0.13) capistrano(2.6.0) 水豚...(0.4.1.2) 速度(0.8.9) 子进程(0.1.9) 配置(1.2.0) 黄瓜(0.10.2) 黄瓜轨(0.4.1) 卑鄙(0.2.15) database_cleaner(0.6.7...factory_girl(2.0.0.beta2,1.3.3) factory_girl_rails(1.1.beta1,1.0.1) 法拉第(0.6.1) fcgi(0.8.8) ffi(1.0.9) 小黄瓜
5️⃣ 生成图像的过程与体验 点击这些图像中的任何一个,你都会看到生成式人工智能如何通过描述性细节扩展你的初始查询,例如“一张逼真的水豚戴着厨师帽、在森林里做早餐、烤培根的逼真图像”。...SGE的技术细节与应用案例 6️⃣ 通过描述生成图像 假设您想为一位喜欢烹饪且最喜欢的动物是水豚的朋友制作一张卡片。...如果您搜索类似“画一张戴着厨师帽和烹饪早餐的水豚的图片”,SGE 将在结果中提供最多四个生成的图像。...7️⃣ 案例:制作定制的卡片 点击这些图像中的任何一个,你都会看到生成式人工智能如何通过描述性细节扩展你的初始查询,例如“一张逼真的水豚戴着厨师帽、在森林里做早餐、烤培根的逼真图像”。...也许您想看到水豚厨师制作薯饼,或者您想添加带有云彩的浅蓝色背景。这是一个简单的改变!
火柴盒侧面主要由红磷、三硫化二锑、粘合剂组成。火柴过程中,火柴头和火柴盒侧面火柴摩擦发热,放出的热量使KClO3分解,产生少量氧气,使红磷发火,从而引起火柴头上易燃物(如硫)燃烧。...答:化学共沉淀法制备 Fe3O4纳米粒子:1、在装有 200mL 去离子水的三个瓶口的烧瓶中加入8.07g六水合氯化铁,通入氮气搅拌,直至试剂全部溶解。2、向烧瓶中加入 2.97g 四水合氯化亚铁。...5、然后加入去离子水,重复步骤4,对样品进行洗涤三次,去除未反应的溶液。6、最后,将得到的四氧化三铁纳米粒子浸没在 200mL 去离子水中,冲入一定量的氮气,封存待用。
由微软,英特尔和腾讯员工领导的研究员团队,正在参与一场黄瓜种植竞赛,以运营自动温室,探索AI在室内农业中的应用。 荷兰瓦赫宁根大学的自动温室挑战赛于9月开始,并于12月结束。...用AI来推动决策的团队使用大学提供的黄瓜种植数据集创建了他们的模型。...瓦赫宁根大学的工作人员进入温室进行清除黄瓜或切叶等任务,但传感器通知的算法控制着20种输入,如屋顶通风,人工照明和加热,这些都会影响植物的生长。...主要由瓦赫宁根大学研究人员组成的评审团将根据资源效率,AI模型的鲁棒性以及他们用于种植黄瓜的方法的可持续性来选择获奖者。 Hemming说,由于现有建模数据和专有技术的数量,黄瓜被选为测试作物。...探索室内农业等技术的倡议旨在开发几乎适用于所有环境的方法,这些方法可能需要更少的水,更少的碳足迹和更少的土地使用。
图片上的各种餐具,就是变量,因为同一个盘子可以在不同的时间装不同的菜,在这一桌可以装土豆肉丝,在下一桌可以装清炒黄瓜(当然,这个盘子还是要洗洗干净滴)。...我们来写段代码保存上面的清炒黄瓜吧··· String pan9527 = "清炒黄瓜"; 这就是标准的变量的用法,其语法格式:数据类型 变量名 = 值; 三个要点: 1.数据类型 Java中的数据类型分为两大类...比如我们把一个容量500cc的奶瓶中的水转移到容量2000cc的碗中是肯定没问题的,但把2000cc碗(装满)中的水装到500cc的奶瓶中,那肯定会溢出。
FEW,即食物F(food)、能源E(energy)、水W(water)等地球级挑战。...AI+农业 书里,介绍了鹅厂科学家们是如何通过人工智能技术,成功培育了黄瓜、小番茄,并做成一盘凉拌黄瓜和梅渍小番茄的。 通过人工智能,可以有效帮助提升农作物的产量和更合理地规划农作物的生产种植。...此外,我们还在全球发行了首部聚焦全球水资源短缺危机的纪录片《零水日》,预计2021年上半年上线。
FEW,即食物F(food)、能源E(energy)、水W(water)等地球级挑战。 ?...AI+农业 书里,介绍了鹅厂科学家们是如何通过人工智能技术,成功培育了黄瓜、小番茄,并做成一盘凉拌黄瓜和梅渍小番茄的。 ?...此外,我们还在全球发行了首部聚焦全球水资源短缺危机的纪录片《零水日》,预计2021年上半年上线。
腾讯首席探索官网大为在腾讯WE大会上谈AI+农业 腾讯首席探索官网大为先生在解释腾讯为何要大力支持并参与这个项目时表示:“地球现在面临着人口增长、气候变迁等诸多挑战,人类赖以生存的FEW(食物、能源、水)...我们希望从食物生产这个单一环节,扩展到对食物、能源和水作为整个体系,进行全局优化,如果能配合全面自动化,将能释放惊人的生产力。...在首届国际人工智能温室种植大赛中,我们种植的作物是黄瓜。...在仿真器中,我们每次都仿真黄瓜约6个月的生长过程,记录AI每次的动作,各种资源的消耗,包括水、电、二氧化碳等,以及黄瓜的收成情况,这样AI就知道怎样的决策会获得怎样的奖励。...最初两周左右的净利润是负的,因为这时我们一直在消耗资源,温室也在折旧,却没有黄瓜收成。大概从第三周开始有黄瓜收成,于是亏损逐渐缩小。
作者 | 非主流 出品 | AI科技大本营 看这一篮水灵的黄瓜,卖相也好,为啥贴着腾讯的标签?难道腾讯要开始卖瓜? 其实,腾讯不是卖瓜,而是亲自种了一次瓜。...尽管本次比赛为环境相对可控、较易标准化的温室黄瓜生产,但计算机模拟如何有效迁移到真实的农业种植中,依然是一大技术挑战。...每周(周一)提供上个礼拜不同的黄瓜价格,并将黄瓜质量分A、B、C等级。 可持续发展性20%——能源利用效率、CO2用量、用水效率、已注册的农药使用量。...首先我们都不是种植黄瓜的专家,其次关于黄瓜的资料也都很少,所以我们也将种植西红柿等的资料作为参照。我们团队里AI侧成员和农业专家来回讨论了三四十回来制定策略。...腾讯首席探索官网大为先生在解释腾讯为何要大力支持并参与这个项目时表示:“地球现在面临着人口增长、气候变化等诸多挑战,人类赖以生存的 FEW(食物、能源、水)对我们的未来至关重要。
文本提示:坐在田野上的体素化模型水豚。 AI生成的图像: ? ?...例如,假如标题文本是“日出时,坐在田野上的水豚的绘画像。根据水豚的方位,可能需要画一个阴影,但这个细节没有被明确提及。
agent.run("Draw me the picture of a capybara swimming in the sea") 在这里,模型可以用两种方式解释: 让 text-to-image 水豚在海里游泳...或者,生成 text-to-image 水豚,然后使用 image-transformation 工具让它在海里游泳 如果用户想强制执行第一种情况,可以通过将 prompt 作为参数传递给它来实现:
腾讯牌黄瓜吃过没? 没吃过很正常,我也没吃过 。...这是2018年腾讯AI Lab的专家们,在世界顶级农业大学荷兰瓦赫宁根大学(下称WUR)举办的首届国际人工智能温室种植大赛中,通过农业AI培育出的高产、高性价比的黄瓜。...为什么要全力参与并举办本次大赛,腾讯首席探索官网大为(David Wallerstein)表示: “在地球面临人口增长和气候变迁等‘大问题’时,探索AI+FEW(食物、能源、水)刻不容缓、至关重要。...但真实种植数据的积累成本高昂,因此我们联合国内外顶尖农学组织针对温室常见作物黄瓜和番茄打造了两款高精度、高吞吐的作物仿真器供参赛队伍使用。...到时候腾讯牌番茄、黄瓜还有其他的腾讯牌农产品,大家想怎么吃就怎么吃! ?
今天,荷兰瓦赫宁根大学(WUR)主办的国际人工智能温室种植大赛(Autonomous Greenhouse Challenge)结果揭晓,AI温室种黄瓜很有潜力!...在长达半年多的比赛中,iGrow队历经编程马拉松、黄瓜种植挑战和总决赛,一路披荆斩棘,最终取得“AI 策略”单项第一名、总分第二名的优秀成绩。...尽管本次比赛为环境相对可控、较易标准化的温室黄瓜生产,但计算机模拟如何有效迁移到真实的农业种植中,依然是一大技术挑战。...iGrow团队种出的“标致“黄瓜 与传统的人工种植相比,人工智能的优势在于,它能对种植过程进行全局优化。...“食物、能源和水对我们的未来至关重要。我们必须拓展现有的体系和架构,以适应新的全球挑战。人工智能是其中的一种解决方案,目标是以最少的投入获取最多的产出。”
你还可以边交流边创作,可以把两幅图元素结合,就得到了拿着滑板车的水豚。 更让你想不到的是,下一代图像生成技术已经把「ChatGPT网页浏览+DALL·E 3」用上了。
本文转载自腾讯AI实验室 去年 AI 种黄瓜,收成媲美有20年经验农业专家,今年新任务来了——种番茄!...www.autonomousgreenhouses.com 腾讯首席探索官网大为先生则解释了项目的初衷及腾讯不断推动科技向善的背景:“在地球面临人口增长和气候变迁等‘大问题’时,探索AI+FEW(食物、能源、水)...腾讯使命是 ‘通过互联网服务提升人类生活品质’,将 AI 等前沿技术的应用方案,扩展到对食物、能源和水等整个体系的全局优化和全面自动化上,将释放惊人的生产力。
去年 AI 种黄瓜,收成媲美有20年经验农业专家,今年新任务来了——种番茄!...www.autonomousgreenhouses.com 腾讯首席探索官网大为先生则解释了项目的初衷及腾讯不断推动科技向善的背景:“在地球面临人口增长和气候变迁等‘大问题’时,探索AI+FEW(食物、能源、水)...腾讯使命是 ‘通过互联网服务提升人类生活品质’,将 AI 等前沿技术的应用方案,扩展到对食物、能源和水等整个体系的全局优化和全面自动化上,将释放惊人的生产力。
这正是「AI for FEW」(用于食物、能源和水的人工智能)想要实现的目标。...尽管存在这些难题,我们依然在将人工智能应用于食物、能源和水问题方面取得了一些可喜成绩。...腾讯初步试水「AI+农业」 腾讯 AI Lab 与荷兰瓦赫宁恩大学合作探索了基于人工智能决策在真实世界的温室中种植黄瓜的任务。...在这个种植黄瓜的实验中,我们构建了一个农业人工智能系统,让其根据热量、通风和二氧化碳水平等因素来优化种植策略,比如温室温度、种植密度、灌溉施肥。...比如每年夏季的丰水期,四川生产的水电会有大量富余,这些电力中很大一部分都被白白浪费掉了。
当前,深之蓝已经在市面上推出了“豚”系列、“白鲨”系列等产品。另外,据魏建仓表示,鉴于“水下运动平台”的定位,在硬件之外,他们已经收集了大量的水下数据。...水下机器人在构造上包含了动力系统、中央控制系统、应急系统以及水动力系统等,是一个很复杂的系统工程。“现在最难的,也就是大家统一认为比较难的通讯系统和定位系统。”魏建仓表示。
Prospera 公司则依靠实时监控摄像头和温度传感器使农民实时了解农作物的情况,使农民按需给予水、农药和肥料,高效精准地种植农作物。...实际上,利用开源机器学习平台制作果蔬分拣器并非只有这一个案例,去年,日本工程师 Makoto Koike 曾使用谷歌的开源工具 TensorFlow 和 7000 张黄瓜图片制作了一个黄瓜分拣器。
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