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原创 Stable Diffusion中错误Resulting grid would be too large

在StableDiffusion中用Script中的XYZ功能测试大批量生成的图片时,出现这个错误。看字面意思是最终的Grid太大了。超过了配置中的200MPixels。其实我只需要测试3种Sampler即可。这样X和Y的综合少了很多。这个配置在SD的config.json文件中。或者,减去一些Sampler的选择项目。Y 我选中了很多Sampler。可以自行修改大一些,问题解决。结果运行生成出现这个问题。X 我选择了全部的模型。

2025-03-27 10:00:39 255

原创 3-1 关键词反推

上一章,我们介绍了文生图的大部分基本内容本章,我们介绍如何图生图的相关基础知识和关键字反推技巧当我们用AIGC的方式生成图片后,很多时候需要知道某张效果很好的图片当时生成的参数设置是怎么样的。或者有时候需要针对某个品质很好的照片,大量衍生类似的内容。此时我们需要用到反推的能力,包括采样器,CFG配置等等各种内容。那么关键字的反推,就使用了CLIP功能。当然陆续还有更多的数据,参数反推,推荐工具。陆续都会在插件体系中增强和展开。但无论如何RA/SD内置的这个CLIP功能应该是最短小精悍的成手工具了。

2025-03-27 09:54:50 754

原创 Stable Diffusion中如何用GPU而不是CPU,加速出图

no-half 启动不是Half的能力,所谓的Half就是浮点数的一半。但是经常遇到的问题是,启动SD,就有时候出现。–skip-torch-cuda-test 启动环节跳过CUDA检测,这样你就看不到错误了。除非你没有硬件的Nvidia系列的显卡,否则上GPU肯定是必须的。另外如果你用CUDA11.6,对应的torch只能是1.13.0这种了。对应的torch版本对应了cuda和python的版本。cu的意思是CUDA, cp的意思是python。我的解释相对比较通俗,需要更专业术语的,自行找。

2025-03-26 15:15:13 606

原创 AI陪我做事 - 3 Llama.cpp核心开发和掌握

Llama.cpp 是一个开源软件库,专注于在各种硬件上执行大型语言模型(LLM)的推理,特别是在 CPU 上运行。它由 Georgi Gerganov 开发,于 2023 年 3 月开始,旨在提供无依赖的纯 C/C++ 实现,特别优化了 Apple Silicon(通过 ARM NEON、Accelerate 和 Metal 框架)和 x86 架构(支持 AVX、AVX2、AVX512 和 AMX)。它与 GGML 项目共同开发,GGML 是一个通用的张量库,专注于严格的内存管理和多线程。

2025-03-26 00:00:00 1532

原创 AI教你做视频-4 如何从局域网访问ComfyUI

步骤描述1. 找到运行脚本定位 run_nvidia_gpu.bat 文件2. 编辑脚本添加 –listen 0.0.0.0 到命令末尾3. 保存并运行重新运行脚本,服务器监听所有接口4. 访问方式其他机器输入 http://<目标IP>:8188 访问5. 检查 IP 地址使用 ipconfig 命令查看目标机器的 IPv4 地址6. 安全注意确保网络可信,必要时配置防火墙允许端口 8188。

2025-03-25 17:45:26 780

原创 字形绘梦之绘星 – AI数字伴侣开启

【字形绘梦】是一款专注于角色创造的AIGC微信小程序,其中的【绘星】系统是一个核心功能,允许用户设计独特的角色并为其赋予个性。最近,【绘星】系统新增了MBTI性格测试功能,这一更新旨在将流行心理学与创意表达结合,特别针对年轻用户的兴趣和需求。这些类型在社交媒体和年轻人群体中非常流行,经常被用于自我探索和人际关系分析。

2025-03-25 17:42:17 1085

原创 AI教我做事之AIAgent开发-4 LLM三角原则在AI智能体开发中的应用

在AI智能体相关开发领域,LLM三角原则是一个重要的概念,旨在指导开发者构建基于大型语言模型(LLMs)的可靠应用。包括其定义、组成部分、理论背景以及与AI智能体开发的关联。

2025-03-24 10:39:31 762

原创 AI教我做事之RAG开发-25 如何調用 NV-Embed-v2

NV-Embed-v2 是由 NVIDIA 開發的一個通用嵌入模型,於 2024 年 8 月 30 日在 Massive Text Embedding Benchmark (MTEB) 上排名第一,得分為 72.31,涵蓋 56 個文本嵌入任務。它特別在檢索子類別中表現出色,得分為 62.65,涵蓋 15 個任務,這對檢索增強生成(RAG)技術的發展至關重要。該模型基於 Mistral-7B-v0.1,採用解碼器-only 大語言模型(LLM),並引入了潛在注意力層和兩階段指令調優方法以提升性能。

2025-03-24 10:16:54 368

原创 AI教我做事之RAG开发-24 RAG研发中嵌入模型的研究和分析

在 AI 开发的 RAG(检索增强生成)领域,嵌入模型的选择对系统性能至关重要。嵌入模型负责将文本转换为向量,用于检索相关文档以增强生成模型的回答质量。本报告基于 2025 年 3 月 16 日的最新信息,分析并对比 MTEB 排行榜上的顶尖嵌入模型,重点关注其在检索任务中的表现,适合 RAG 开发的场景。

2025-03-24 10:14:49 1003

原创 AI陪我做事 - 2 提示词工程技巧

提示工程无疑是开发 LLM 原生应用程序最关键的技能,因为制作正确的提示可以显著影响应用程序的性能和可靠性。⁤本文根据LLM 三角原则,介绍了八个实用的提示工程技巧,以提高您的 LLM 提示水平。“LLM-Native 应用程序 10% 是复杂模型,90% 是实验数据驱动的工程工作。在本文中,我们将使用“登陆页面生成器”示例来演示如何应用每个技巧来增强现实世界的 LLM 应用程序。首先定义每个代理或提示的目标。每个代理坚持一种认知过程类型,例如:概念化登录页面、选择组件或为特定部分生成内容。

2025-03-21 16:42:35 926

原创 AI教你做视频-2 Python中调用ComfyUI的API

在你的代码中,url = f”http://{server_address}/prompt” 是构造了一个指向 ComfyUI API 的“/prompt”端点的 URL,用于提交工作流并触发其执行,相当于在界面上点击“Queue”按钮。通过上述Python代码,可以成功解析“2Video文生视频-API.json”文件,并通过ComfyUI的API触发工作流的执行,模拟点击“Queue”按钮的行为。为了实现这一目标,我们需要使用ComfyUI的API,具体是通过HTTP请求向服务器发送工作流JSON。

2025-03-21 10:23:58 586

原创 AI教我做事之RAG开发-19 在医疗行业中被RAG可以处理的数据分析

在医疗行业中,数据类型多样,涵盖患者信息、临床测量、研究结果和行政记录等。这些数据在AI系统的检索增强生成(RAG)中具有重要作用,RAG通过从知识库中检索相关信息来增强生成模型的准确性和上下文相关性。以下是详细分析,包括数据类型的分类和哪些可以导入RAG系统。

2025-03-17 01:45:00 826

原创 AI教我做事之RAG开发-20 设计开放平台下的RAG

在AI的RAG(检索增强生成)研发领域,将RAG平台设计为内部工具,供其他部门使用,需要考虑软件架构设计和提供方式,以确保易用性、扩展性和安全性。以下包括架构建议、实现步骤和提供工具的便利性,旨在为组织内部部署提供全面参考。

2025-03-17 01:45:00 433

原创 AI教我做事之RAG开发-15 用EmbedChain进行RAG开发

在 AI 的 RAG(检索增强生成)开发中,RAG 是一种技术,通过从外部来源(如数据库或文档)检索信息来增强语言模型的生成能力,从而提供更准确和最新的响应。EmbedChain 是一个 Python 库,专注于创建和管理文本数据的嵌入,适合用于 RAG 管道的检索部分。它支持多种嵌入模型(如 Hugging Face 和 OpenAI),并提供与各种向量存储(如 FAISS、Pinecone)的集成。用户请求提供一个完整的 RAG 应用代码,使用 EmbedChain 框架。

2025-03-17 01:30:00 1669

原创 AI教我做事之RAG开发-17 RAG中不同的向量数据库的操作

以下是针对 RAG 开发中不同向量数据的读取和存储的详细分析和实现,基于当前时间(2025 年 3 月 12 日,太平洋夏令时晚上 10:42)的研究和实践。

2025-03-17 01:30:00 1726

原创 AI教我做事之RAG开发-18 主流向量数据库对比

开源状态:是否为开源,影响灵活性和社区贡献。成本:是否涉及使用费用,特别关注云服务的定价模型。扩展性:数据库处理向量数量的能力,分为高(数十亿向量)和非常高(数十亿以上)。性能:包括查询时间和索引时间,基于行业基准测试如 ANN Benchmarks 和 VectorDBBench。支持数据类型:除了向量和元数据,是否支持其他类型如 JSON、数组等。ML 集成:是否支持与机器学习框架(如 PyTorch、TensorFlow)和嵌入模型(如 Hugging Face、OpenAI)的集成。

2025-03-17 01:30:00 1096

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-9 实现动作自由——Openpose姿态

大家可能会想起来,我们在初级课程中单独介绍过如何使用 OpenPose,见课程 4-2 OpenPose插件-人物动作,OpenPose 特点是可以检测到人体结构的关键点,比如头部、肩膀、手肘、膝盖等位置,而将人物的服饰、发型、背景等细节元素忽略掉。ControlTYpe是OpenPose的时候,就是将下图中,左侧小女孩的骨骼形态,简要的勾勒出来。这里其实是一个类似的东西,不同的是它寄宿于ControlNet的体系下,结合起来使用。模型文件:control_v11p_sd15_openpose.pth。

2025-03-13 10:18:48 223

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-8 精细表面绘制——Normal法线

法线,它是垂直与平面的一条向量,因此储存了该平面方向和角度等信息。我们通过在物体凹凸表面的每个点上均绘制法线,再将其储存到 RGB 的颜色通道中,其中 R 红色、G 绿色、B 蓝色分别对应了三维场景中 XYX 空间坐标系,这样就能实现通过颜色来反映物体表面的光影效果,而由此得到的纹理图我们将其称为法线贴图。ControlNet 的 NormalMap 模型就是根据画面中的光影信息,从而模拟出物体表面的凹凸细节,实现准确还原画面内容布局,因此 NormalMap 多用于体现物体表面更加真实的光影细节。

2025-03-13 10:12:40 325

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-7 理清空间关系——Depth深度

而 MiDaS 和 ZoE 更适合处理复杂场景,其中 ZoE 的参数量是最大的,所以处理速度比较慢,实际效果上更倾向于强化前后景深对比。Depth 模型可以提取图像中元素的前后景关系生成深度图,再将其复用到绘制图像中,因此当画面中物体前后关系不够清晰时,可以通过 Depth 模型来辅助控制。Depth或者说深度图,来源于三维相关的概念,描述了物体间的远近关系,非常技术性的术语。深度图也被称为距离影像,可以将从图像采集器到场景中各点的距离(深度)作为像素值的图像,它可以直接体现画面中物体的三维深度关系。

2025-03-13 10:10:43 346

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-6 室内设计好帮手——MLSD直线

通过下面的图我们可以看到随着 Value 阈值的增大,被过滤掉的线条也就越多,最终图像中的线稿逐渐减少。MLSD模型是一个专门检测直线的模型,基于MLSD模型的特性,MLSD模型在建筑、室内方向的处理上是比较好的选择,可以很好的检测出原图的直线线条,可以从官方图中看到第一张,针对直线的抽取。总体来看边缘检测是非直线的,大部分是随意的轮廓曲线,而MLSD正相反,它关注的是图形中的直线内容。举个例子若原图室内环境中有人物出现,但是新生成的图片中不希望有人物,那么使用MLSD模型就可以很好的避开人物线条的检测。

2025-03-13 10:09:52 390

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-5 拯救手残党——scribble涂鸦

通过随笔简单的勾勒出来一个轮廓图形,类似和边缘检测形成得到的物件轮廓图,再用RA/SD填充颜色和内容,形成实体图。Scribble 涂鸦,也可称作 Sketch 草图,同样是一款手绘效果的控图类型,但它检测生成的预处理图更像是蜡笔涂鸦的线稿,在控图效果上更加自由。可接受的预处理器:合成的涂鸦(Scribble_HED、Scribble_PIDI 等)或手绘的涂鸦。这里,随便画了山和河流,后侧还是试图生成对应的人物。下图中,通过简单的样条图,生成了丰富的图片。训练数据:合成的涂鸦。根据草图生成了真人。

2025-03-13 10:08:21 155

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-4 最强线稿上色——Lineart线条艺术

lineart_anime 模型在参与绘制时会有更加明显的轮廓线,这种处理方式在二次元动漫中非常常见,传统手绘中描边可以有效增强画面内容的边界感,对色彩完成度的要求不高,因此轮廓描边可以替代很多需要色彩来表现的内容,并逐渐演变为动漫的特定风格。Canny 提取后的线稿类似电脑绘制的硬直线,粗细统一都是 1px 大小,而 Lineart 则是有的明显笔触痕迹线稿,更像是现实的手绘稿,可以明显观察到不同边缘下的粗细过渡。主要的内容也就是想根据线条相关的外轮廓,内部轮廓,识别生成出来对应的实体图。

2025-03-13 10:07:02 297

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-3 精细手部线条控制——SoftEdge软边缘检测

鲁棒性:SoftEdge_PIDI_safe > SoftEdge_HED_safe >> SoftEdge_PIDI > SoftEdge_HED。可接受的预处理器:SoftEdge_PIDI、SoftEdge_PIDI_safe、SoftEdge_HED、SoftEdge_HED_safe。软边缘顾名思义,检测的边缘会显得稍微柔和些。训练数据:SoftEdge_PIDI、SoftEdge_PIDI_safe、SoftEdge_HED、SoftEdge_HED_safe。RA/SD 衍生者AI训练营。

2025-03-13 10:05:38 836

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-2 实物转手绘——Canny硬边缘检测

在选择预处理器时,我们可以看到除了 canny(硬边缘检测)还有 invert(白底黑线反色)的预处理器选项,它的功能并非是提取图像的空间特征,而是将线稿进行颜色反转。我们通过 Canny 等线稿类的预处理器提取得到的预览图都是黑底白线,但大部分的传统线稿都是白底黑线,为方便使用,很多时候我们需要将两者进行颜色转换,传统做法都是导出到 PS 等工具进行额外处理,非常繁琐。当然边缘的准确性,柔和行,要求也不一致。因此,可以通过多次尝试后,针对不同的模型底稿,不同的业务场景,总结出来各自的心得和经验。

2025-03-13 10:03:14 467

原创 2Img.ai的AIGC课程-5-1 ControlNet插件的设置与原理

前面介绍的RA/SD已经非常强大,再搭配ControlNet期待会让你进入高手行列。ControlNet是什么,我们需要学哪些,做到哪些是一个庞大的体系。甚至都可以和RA/SD并驾齐驱了。并且ControlNet也非常的通用。分别可以独立且兼容的运行在我们的RA/SD产品和RA/CU产品体系中。实现同样的效果和满足类似的业务需求。ControlNet的课程相对很多,同时学习难度也有提升,需要你仔细吸收。更多资源进。

2025-03-13 09:46:56 918

原创 AI教我做事之RAG开发-7 RAG评估基准与框架

不同类型的问题具有不同的认知复杂度,从而在不同的能力水平上能够提供不同的信息量,为评估 RAG 系统提供了更细粒度的评价。文中的结论:模型容易被错误的上下文误导,当其内在知识与提供的上下文内容相矛盾时,更容易产生质量较低的回复。该基准提供了英文和中文版本。构建用于评估上述三个指标的model:使用上述的序列对分别对一个小的LM进行微调,这里的LM执行的都是判断工作,判断样本属于指标的正例还是反例。ARES框架只需要数量级很小的一部分人工标注集(用于反映对应的领域内的问题),即可自动生成用于评估测试的问题。

2025-03-12 10:14:15 587

原创 AI教我做事之RAG开发-5 如何提升查询准确性和命中率

通过选择合适的嵌入模型、优化文档分块、实施重新排序和查询转换、使用高级检索算法,并持续监控性能,RAG 系统的查询准确性和命中率可显著提升。建议开发者根据具体用例(如多语言支持、领域特定需求)调整策略,并利用现有工具和基准测试确保最佳表现。策略描述相关工具/资源选择嵌入模型选择适合用例的模型,提升语义捕捉能力MTEB 排行榜 ([Choosing an Embedding Model优化文档分块分割文档为小块,保持上下文完整性实施重新排序技术后处理检索结果,提升相关性增强查询表述。

2025-03-12 10:13:02 1049

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-9 在ComfyUI中Controlnet模块中实现精准化控图

上一节中我们介绍了如何在ComfyUI中使用LoRA模型本文我们主要介绍大家也常用的ControlNet相关的控制ControlNet在我们的中级课程中覆盖了很多的篇幅,其强大的控制能力也是让我们有了很多方面的能力增长。在ComfyUI的产品体系中,总体蓝图的模式下同样可以无差别的使用ControlNet的能力。ComfyUI中已经内置了对应的模型,免去您的下载和配置烦恼。只需要在本文中学习如何在蓝图流转中控制面板,设定输入输出,就可以看到这些好用且强大的细节控制能力了。

2025-03-12 10:05:22 889

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-8 在ComfyUI中搭建LoRA模块

上一节中我们介绍了如何在ComfyUI中实现高清修复增强细节本文我们主要介绍LoRA模块的使用。LoRA的微调能力效果,未来的发展趋势始终是个大的方向。更多的LoRA内容我们可以参考后续的中级课程LoRA深度内容。本文主要在ComfyUI的体系中如何使用LoRA模块,会和RA/SD下有所不同,你也可以具体掌握LoRA在整个流转控制中的输入输出。更多资源参考,

2025-03-12 10:04:13 929

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-7 在ComfyUI中实现高清修复增强细节

上一节中我们介绍了ComfyUI下相对复杂的图生图功能本文我们主要介绍ComfyUI下实现高清修复细节增强功能本文介绍了多种高清放大,修复的能力组件。实际上对应了我们之前中级课程中使用高清放大组件的课程。当时用SD在脚本配置中调用起来放大能力。现在ComfyUI的流程管线中,控制它的输入,输出和放大系数等参数。异曲同工之妙。通过学习本文后,你也再次强化了对于放大模型的认知和经验。更多资源参考,

2025-03-12 10:02:32 461

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-6 在ComfyUI中实现图生图功能

上一节中我们介绍了如何在ComfyUI中实现最基本的文字生成图片的能力本文我们主要介绍图生图的能力图生图的能力和SD的其实基本没有差异,最主要的问题在于对于界面流转能力的控制,和对应面板的使用掌握和技巧。这方面相信在经过中级课程的历练后,应该掌握了对应的能力和技巧了。再更多的掌握ComfyUI的课程后,其实是会更高效的让你展开具体的业务能力的。更多资源参考,

2025-03-12 10:00:03 283

原创 AI教我做事之RAG开发-2 开发一个Restful接口

这次的课程就高级了。我们将之前的RAG内容内聚成一个服务,希望外部以一个API接口的形式调用。因此,我们需要内置一个web服务器,python下迅速搞定。

2025-03-11 10:52:23 713

原创 AI教我做事之RAG开发-5 如何提升查询准确性和命中率

通过选择合适的嵌入模型、优化文档分块、实施重新排序和查询转换、使用高级检索算法,并持续监控性能,RAG 系统的查询准确性和命中率可显著提升。建议开发者根据具体用例(如多语言支持、领域特定需求)调整策略,并利用现有工具和基准测试确保最佳表现。策略描述相关工具/资源选择嵌入模型选择适合用例的模型,提升语义捕捉能力MTEB 排行榜 ([Choosing an Embedding Model优化文档分块分割文档为小块,保持上下文完整性实施重新排序技术后处理检索结果,提升相关性增强查询表述。

2025-03-11 10:46:43 997

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-5 在ComfyUI中实现文生图功能

上一节中我们介绍了如何使用插件。本文我们主要介绍一个最基础的功能,文字生成图片。最基础的使用ComfyUI的整体行为流转,在这个最精简的生成过程和控制行为中体会到ComfyUI的魅力所在。第一次使用的时候,你会惊讶它的流转高效控制,和很好的分享能力,然后当随着系统的复杂,你也会感受到蓝图一般设计的方式缺陷。至于如何选择,就按照你的实际产品需求来了。

2025-03-11 10:41:28 358

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-4 安装和使用ComfyUI扩展插件

在 ComfyUI-Manager 的根目录中添加一个条目并提交一个 Pull 请求。注意:在进行更改后提交 PR 之前,请检查并确保扩展列表在对话框中加载时没有任何问题。有时,缺少或多余的逗号可能会导致 JSON 语法错误。其余的 JSON 将在将来通过脚本进行更新,因此您不必担心。

2025-03-11 10:40:06 616

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-3 ComfyUI的一些配置讲究

上一节中我们介绍了本地如何安装运行ComfyUI本文我们主要介绍ComfyUI启动后的基础界面主要的配置元素。默认的ComfyUI不内置一些插件,导致界面管理不一定全。我们的ComfyUI内置了高级管理插件。一体化集中高效管理。帮助你高效使用的同时,免去收集各种高级组件的繁琐。同时,本文也主要介绍一些重要的使用点,配置点和功能技巧。

2025-03-11 10:37:40 701

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-2 在本地运行ComfyUI程序

上一节中我们介绍了什么是ComfyUI的基础知识等内容本文我们主要介绍如何本地安装运行ComfyUI。理论上RA体系的程序都是跨平台的,但是我们目前的教学,考虑到受众都是Windows平台用户居多,因此多以Windows的平台为主。Windows上Nvidia的显卡兼容性也好很多。本文在软硬件方面提供一个基础的介绍。总体来看,几乎大部分的主流个人电脑都可以运行。当然更强的硬件,更快速的软件表现。

2025-03-11 10:36:28 904

原创 2Img.ai的AIGC课程-6-1 ComfyUI的基础知识和SD的区别

本文我们主要介绍什么是ComfyUI 也就是我们的ComfyUI ,以及和SD的主要区别。ComfyUI的强大你在学习之前其实是比较有概念的,说的再多也没有你亲自尝试一边来的直观。我们用RA/CU呈现给你一种更方便的使用体验。其中内置的模型,依赖的隐藏下载内容都帮你已经预装了。开始好好学习吸收吧。

2025-03-11 10:31:39 465

原创 AI教我做事之RAG开发-4 如何处理PDF文件中的表格数据

使用HuggingFace的嵌入模型生成向量,all-MiniLM-L6-v2是一个轻量高效的嵌入模型,适合快速开发;base_image = pdf_document.extract_image(xref) # 提取图像数据。image_ext = base_image["ext"] # 图像扩展名(如jpeg, png)image_bytes = base_image["image"] # 图像的字节数据。return_source_documents=False, # 不返回来源文档。

2025-03-11 10:29:40 981

原创 AI教我做事之RAG开发-3 如何解析PDF中的图像

该行为的核心是能解析PDF文件,并且其中的图片内容可以通过OCR获取到文字,进行识别和解析。

2025-03-11 10:25:34 673

微软2023年度新未来工作报告

在过去三年中,工作方式发生了两次代际转变,而这两次转变都是经过数十年的研究和开发才得以实现的。第一次转变发生在新冠疫情期间,当时我们意识到远程和混合工作技术已经变得多么强大,以及有多少科学知识可以指导我们如何(以及如何不)使用这些技术。第二次转变发生在今年,很明显,生成式人工智能终于发展到了可以对人们每天所做的大量工作产生价值的地步。 我们在 2021 年开始撰写《新未来工作报告》系列,当时正值远程工作模式的转变高峰。该报告的目标是为任何有兴趣重新构想工作方式以使其变得更好的人提供一份新的、具有新意义的研究综合报告,因为数十年的工作方式受到了挑战。第二份《新未来工作报告》于2022 年发布,重点关注混合工作以及研究可以教我们如何有意识地将同地办公重新引入人们的工作实践中。今年的版本是该系列的第三版,它继续秉承同一目标,但重点关注与 LLM 融入工作相关的研究。 在整个 2023 年,人工智能和工作的未来经常成为世界各地隐喻性的(通常是字面意义上的)头条新闻。

2024-07-10

数字孪生工业软件白皮书(2023年第一版)

数字孪生工业软件白皮书(2023年第一版)

2024-06-28

XDataverse是一款通用的数据库管理工具,主要管理关系型数据库

XDataverse是一款通用的数据库管理工具,主要管理关系型数据库,同时也支持一些其余类型的数据库,比如Redis。

2022-10-26

Release-2018-12-19.rar

用C#开发的一款半透明尺 支持英尺,米,像素等单位的显示。可以测量横向和垂直的长度。 还是很方便的。

2020-02-05

SerialPort串口调试工具

该工具用WPF制作界面,主要是C#开发语言。 工具作用是访问窗口,及进行调试。 支持串口众多参数的设置。同时支持Byte/16进制/字符串的数据展示。 同时模拟测试向窗口发送数据。 附上全部源代码,Vs2013,Vs2017可编译。

2020-02-05

SqlCeViewer0409

SqlCeViewer is a database management tool. It allow user use sqlce 3.5 more easy . It support import data from major databases such as sql server ,mysql ..etc. It seems a lightweight management studio. It also has some features that Microsoft Sql Server Management Studio not support . The UI is based on WPF , so you should has .net framework 3.5 installed . Further infomation ,please visit : https://sourceforge.net/projects/sqlceviewer/

2009-10-27

SqlCEViewer-0308

管理SQLCE数据库的综合性工具。 并且提供生成LINQ代码和和其余多种流行数据库数据交换的能力。 用户界面基于WPF。

2009-05-27

Compact Visio

Compact Visio <br>2D Graphic Using GDI+<br>

2008-02-16

Image Process Center

图像处理软件。<br>提供常用的和几个特殊的图像处理功能。<br>许多功能如有需求可以添加。

2008-02-15

System Detector

A utility to detect software and system information .<br>

2008-02-14

GAC Viewer

A utility to view assembly stored in GAC <br>

2008-02-14

Sql Ce Viewer_WPF

A Utility to access sqlce database .<br>Support exchange data to Access,Sql Server .etc...<br>UI is based on WPF

2008-02-14

SQL CE Viewer

For SqlCe 3.5 beta version <br>A utility to access and sync to sqlce database

2007-10-08

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