清华大学 DeepSeek 从入门到精通
概率预测(快速反应模型,如ChatGPT 4o) 链式推理(慢速思考模型,如OpenAI o1) 性能表现 响应速度快,算力成本低 慢速思考,算力成本高 运算原理 基于概率预测,通过大量数据训练来快速预测可能 的答案 基于链式思维(Chain-of-Thought),逐步推理 问题的每个步骤来得到答案 决策能力 依赖预设算法和规则进行决策 能够自主分析情况,实时做出决策 创造力 限于模式识别和优化,缺乏真正的创新能力 更自然地与人互动,理解复杂情感和意图 问题解决能力 擅长解决结构化和定义明确的问题 能够处理多维度和非结构化问题,提供创造性的解 决方案 伦理问题 作为受控工具,几乎没有伦理问题 引发自主性和控制问题的伦理讨论 CoT链式思维的出现将大模型分为了两类:“概率预测(快速反应)”模型和“链式推理(慢速思考)”模型。 前者适合快速反馈,处理即时任务;后者通过推理解决复杂问题。了解它们的差异有助于根据任务需求选择合 适的模型,实现最佳效果。 创意引导能力 设计能激发AI创新思维的提示语 利用类比、反向思考等技巧拓展AI输出的可能性 巧妙结合不同领域概念,产生跨界创新 结果优化能力 分析AI输出,识别改进空间 通过迭代调整提示语,优化输出质量 设计评估标准,量化提示语效果 跨域整合能力 将专业领域知识转化为有效的提示语 利用提示语桥接不同学科和AI能力 创造跨领域的创新解决方案 系统思维 设计多步骤、多维度的提示语体系0 码力 | 103 页 | 5.40 MB | 8 月前3清华大学 DeepSeek+DeepResearch 让科研像聊天一样简单
对数据进行诊断、预测、关联、聚类分析,常用于问题 定位、需求预测、推荐系统、异常检测等。 对数据进行分类、社交网络分析或时序模式挖掘,常用 于客户细分、信用评分、社交媒体营销、股价预测等。 将数据转化为统计图、热力图、网络关系图、词云、树形 图等,用于揭示数据中蕴含的模式、趋势、异常和洞见。 本质:以多agent实现从数据采集到可视全流程 模型特点 Claude 3.5 sonnet 平衡性能:在模型大小和 响应速度快,高效输出数据分析 结果,分析各因素对关键指标生 存率的影响,语言表达自然,重 点突出结合历史背景对数据规律 进行验证,但没有察觉数据异常。 DeepSeek R1 详细展示长思维链,精准提取关键指 标“幸存率”,分析多个因素特征对 幸存率的影响,结合历史背景对数据 及规律进行验证,并敏锐察觉数据异 常,提出了异常处理建议。 1、读取titanic遇难者名单excel 5均能基于分析结果提供多种可视化图表绘制方案,但都需要依靠运行 Python代码才能完成绘图任务,部分代码会出现错误 Open AI o3mini 能够直接调用DALLE,根据分析结果和任务需求高效绘制各类可视化图 表,部分较为复杂的图表可能出现数据错误或无法生成的情况。 Claude 3.5 sonnet 暂时不能直接绘制出可视图表,需要将绘图 代码复制到本地运行。 Kimi k1.5 结合数据样本和分析结果,提供多种可视化0 码力 | 85 页 | 8.31 MB | 7 月前3Ubuntu 桌面培训 2010
1991年8月,Linus Benedict Torvalds,这位芬兰赫尔辛基大学计算机科学专业的 一个大二学生,开始研究 Minix 。 4 自由软件运动、开源和 Linux 目录 Lucid Lynx 图 I.1 Linus Benedict Torvalds 小提示 Minix 是一个开源的类 Unix 操作系统,是 Andrew S. Tanenbaum 教授为了便于 教授操作系统的内部流程而开发的。 Augustin、Eric S. Raymond 和 Bruce Perens 等正式开始了开放源码运动。他们以各自卓越的专业基础极大地推动了这项运 动的发展。 6 关于 Ubuntu 目录 Lucid Lynx 图 I.2 开 放 源 码 运 动 的 发 起 者 开 放 源 码 运 动 和 1990 年 代 末 的 互 联 网 的 兴 起 一 起 造 就 了 Linux 的 流 行 , 随 后 出 现 了 很 这个词来自非洲,意思是“人道待人”,或者“群在故我在”。 Ubuntu 的历史可以追溯到 2004年04月, Mark Shuttleworth 组织了一个开源开 发者小组,旨在创造一个新的 Linux 操作系统。 图 I.3 Mark Shuttleworth GNOME 桌面环境、强大的 Debian、基于时间制定的周期性发布规则,以及 对 自 由 软 件 的 极 大 热 情 , 成 为 这 个 小 组 工 作0 码力 | 540 页 | 26.26 MB | 1 年前3强大的音视频处理工具: FFmpeg
1.8.1 1.9 ⽬录 前⾔ FFmpeg概览 FFmpeg相关 FFmpeg安装 ⾳频处理 提取⾳频⽚段 视频处理 视频属性 获取 调整 尺⼨调整 动图gif 视频转动图 动图转视频 ⽔印 去除⽔印 提取⾳频 字幕处理 背景知识 字幕分类 字幕格式 编辑字幕 Aegisub 提取字幕 转换字幕 嵌⼊字幕 指定字幕位置 指定字幕⽂字属性 等⼯具;再介 绍如何安装ffmpeg;如何⽤ffmpeg处理⾳频,⽐如从⾳频中提取某段⾳频 ⽚段;以及各种视频处理,包括视频属性的获取和调整,包括调整视频宽 ⾼尺⼨⼤⼩;以及动图gif处理,包括视频转动图、动图转视频;以及⽔印 处理,包括去除视频⽔印;从视频中提取完整⾳频和⾳频⽚段;字幕相关 处理,包括字幕的背景知识,包括软字幕和硬字幕、常⻅字幕格式ass和 srt;以及如何⽤Aegi Gitbook最后更新: 2021-09-14 08:36:06 获取 25 动图gif crifan.com,使⽤署名4.0国际(CC BY 4.0)协议发布 all right reserved, powered by Gitbook最后更新: 2021-09-13 15:10:34 获取 26 视频转动图gif 视频转成动图(gif) ffmpeg -i small.mp4 small.gif0 码力 | 73 页 | 11.57 MB | 1 年前3JavaScript 正则表达式迷你书 老姚 - v1.1
的过程中用的工具运行不起来,自己寻找原因,凭着感觉修改版本号等。又 比如导出的 pdf 有缺字的问题,百度明白后才发现跟字体有关。边干边学,每解决掉一个问题,都挺有满 足感的。带着问题去研究去学习,这是一种问题思维。然而一时的解决方案还不够,后来我详细地阅读了 Asciidoc 使用手册,也经常有“原来,还可以这样写!”的体会。 这一点,跟我们平常工作很像,以项目为导向,用啥学啥。比如初学一个框架,先干起来,边看文档,边敲0 码力 | 89 页 | 3.42 MB | 10 月前3JavaScript 正则表达式迷你书 老姚 - v1.0
关的问题,比如转换pdf的过程中用的工具运行不起来,自己寻找原因,凭着感觉修改版本号等。又比如导出 的pdf有缺字的问题,百度明白后才发现跟字体有关。边干边学,每解决掉一个问题,都挺有满足感的。带着 问题去研究去学习,这是一种问题思维。然而一时的解决方案还不够,后来我详细地阅读了Asciidoc使用手 册,也经常有“原来,还可以这样写!”的体会。 这点跟我们平常工作很像,以项目为导向,用啥学啥。比如初学一个框架,先干起来,边看文档,边敲代码0 码力 | 89 页 | 3.42 MB | 10 月前3消息中间件RocketMQ原理解析 - 斩秋
messageQueueList [userId%messageQueueList.size()] 2.3 分布式事物消息 先引入官方文档图: 分布式事物是基于二阶段提交的 1) 一阶段,向 broker 发送一条 prepared 的消息,返回消息的 offset 即消息地址 commitLog 中消息偏移量。Prepared 消息动作 序列图 1. 向 broker 发送长轮询请求 2. Broker 接收长轮询请求 3. Consumer 接收 broker 响应 长轮询活动图: 一张图画不下,再来一张 四:push0 码力 | 57 页 | 2.39 MB | 1 年前3RocketMQ v3.2.4 开发指南
Master1 Broker Master2 Broker Slave1 Broker Slave2 Producer集群 Consumer集群 图表 5-2RocketMQ 网络部署图 RocketMQ 网络部署特点 Name Server 是一个几乎无状态节点,可集群部署,节点乀间无任何信息同步。 Broker 部署相对复杂,Broker 分为 Master MEMORY JAVA HEAP DISK Producer Consumer1 Consumer2 Consumer3 ⑤ ④ ⑦ ⑥ ⑧ ③ ② ① 图表 7-7 消息在系统中流转图 (1). Producer 収送消息,消息从 socket 迕入 java 堆。 (2). Producer 収送消息,消息从 java 堆转入 PAGACACHE,物理内存。 (3).0 码力 | 52 页 | 1.61 MB | 1 年前3
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