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速读原著-Gradle 在大型 Java 项目上的应用

Gradle 在大型 Java 项目上的应用 在 Java 构建工具的世界里,先有了 Ant,然后有了 Maven。...)应用上 idea 插件。...2.环境的配置 为了方便地将应用部署到开发、测试以及产品等不同环境上, Gradle 提供了几种不同的方式为不同的环境打包,使得不同的环境可以使用不同的配置文件。...在开发环境上,我们使用了Stub 来模拟和Web Service 之间的交互,为开发环境提供测试数据,这些数据都放置在一个Spring 的配置文件中;而在测试和产品环境上,又要使用对应的测试和产品环境的...由于篇幅有限,本文只是我在一个大型 Java 项目上使用 Gradle 的部分经验,并未涵盖所有Gradle 相关的知识,包括如何编写 Gradle 插件以及 Gradle 对其他语言的构建,读者可以通过阅读

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AI 在 marketing 上的应用

AI 在 marketing 中有很多应用,例如 搜索,推荐系统,程序化广告,市场预测,语音/文本识别(会话商务),防欺诈,网页设计,商品定价,聊天机器人等。...另一个应用是内容生成,输入一个关键词,从大量的数据里,找到和这个关键词相关的段落文章等,融合成一段文字。...一个人在不同的时间会使用电脑,手机,平板等不同的设备,AI 还可以被用来预测用户在什么时间会使用什么设备,帮助公司在特定的设备上进行有效的推送。 1....其中一个矩阵表示每个用户对某些特征的喜好程度,另一个矩阵表示这些广告在这些特征上的得分。...内容生成 前面提到的其中一个应用 内容生成, 当推荐系统建立之后,要推荐的内容也可以用 AI 自动生成。 ?

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    OpenCV 在 Android 上的应用

    在移动端上使用 OpenCV 可以完成一系列图像处理的工作。 二. OpenCV 在 Android 上的配置 我在项目中使用的 OpenCV 版本是 4.x。...在 Android Studio 中创建一个 Library,将官网下载的 OpenCV 导入后,就可以直接调用 OpenCV 中 Java 类的方法。...下面的代码,展示了在应用层拍完照之后,将图片的路径传到 jni 层将其转换成对应的 Mat 对象,再转换成灰度图像,然后找出二维码的位置,要是能够找到的话就识别出二维码的内容。...在我们的实际开发中遇到一个应用场景:需要判断我们的手机回收机里面是否存放了物体。...下面的代码,展示了在应用层拍完照之后,跟基准图片进行比对,并返回结果。

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    在人工智能的浪尖上,如何抉择?

    所以如果有意向从事AI相关的工作,在本科专业上可以尝试以下选择: 1、如果是暂时没有太大倾向,既有可能做科学研究,也有可能做工程开发,可以选计算机方向,例如“计算机科学”(Computer Science...2、如果是潜心做学术,搞理论研究,那么专业推荐选择“应用数学”。 目前的机器学习机器学习本质上是微分方程、概率论、矩阵分析等等数学领域的一个应用场景。...而近年来发展蓬勃的深度学习,正是机器学习的一个非常接近人工智能的分支。因此,人工智能方向的研究人员需要有扎实的数学基础才能做好AI的理论研究。...,真正的有关智能的研究却是在研究生阶段,但是本科如果能有比较好的基础(不仅是在数学和英语,还有编程能力,比较简单的智能算法的仿真与应用),这对以后的学习与发展都是很有帮助的。...,而且这有个优点是在读研复试的时候会有些加分,缺点在于:如果不读研,那么就业平均情况是弱于其他专业的,毕竟这个专业在社会认可度较低,而且本科知识较浅,基本上对于职业化帮助不大。

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    OpenCV在地图测试上的应用

    前言 我们在以往的UI自动化测试中,可以通过获取页面元素进行封装组合成一系列模拟真人的操作,来完成UI方面的自动化测试,但是在地图业务测试中,这种方式是无法完成的,地图是无法通过普通元素定位手段是无法获取元素的...,比如完成对比新老版本路径规划的准确性、与竞品比较路线的成熟度,但通过图像识别也是一个不错的思路,今天我们介绍一下利用图像识别的方式,在地图测试做一些应用。...同时也提供了 Python、Java、MATLAB 等其他语言的接口。...OpenCV 的应用领域非常广泛,包括图像拼接、图像降噪、产品质检、人机交互、人脸识别、动作识别、动作跟踪、无人驾驶等。...图像处理依赖于得到一幅图像、视频,并通过应用信号处理技术的“播放”来得到预期的结果,我们写入两张路线规划图片。

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    深度学习在推荐系统上的应用

    深度学习最近大红大紫,深度学习的爆发使得人工智能进一步发展,阿里、腾讯、百度先后建立了自己的AI Labs,就连传统的厂商OPPO、VIVO都在今年开始筹备建立自己的人工智能研究所。...深度推荐系统 实际上深度学习在自然语言处理,图像处理,图像识别等领域迅猛发展的近4年来,深度学习在其他领域,例如强化学习,推荐系统也得到快速的发展。...下面我们来看一下深度学习在推荐系统当中的一些应用,其主要分为5大类别,下面我们会重点介绍4个类别,分别是: Learning item embeddings Deep Collaborative filtering...YouTube Recommender,在今年的推荐系统顶级会议RecSys上,Google利用DNN来做YouTube的视频推荐。...5.总结 本文介绍了一些深度学习在推荐领域的应用,我们发现一些常见的深度模型(DNN, AE, CNN等)都可以应用于推荐系统中,但是针对不同领域的推荐,我们需要更多的高效的模型。

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    深度学习在推荐系统上的应用

    作者:陈仲铭 量子位 已获授权编辑发布 转载请联系原作者 深度学习最近大红大紫,深度学习的爆发使得人工智能进一步发展,阿里、腾讯、百度先后建立了自己的AI Labs,就连传统的厂商OPPO、VIVO都在今年开始筹备建立自己的人工智能研究所...深度推荐系统 实际上深度学习在自然语言处理,图像处理,图像识别等领域迅猛发展的近4年来,深度学习在其他领域,例如强化学习,推荐系统也得到快速的发展。...下面我们来看一下深度学习在推荐系统当中的一些应用,其主要分为5大类别,下面我们会重点介绍4个类别,分别是: Learning item embeddings Deep Collaborative filtering...YouTube Recommender,在今年的推荐系统顶级会议RecSys上,Google利用DNN来做YouTube的视频推荐。...总结 本文介绍了一些深度学习在推荐领域的应用,我们发现一些常见的深度模型(DNN, AE, CNN等)都可以应用于推荐系统中,但是针对不同领域的推荐,我们需要更多的高效的模型。

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    Transformer在小目标检测上的应用

    本篇文章是博主在AI、无人机、强化学习等领域学习时,用于个人学习、研究或者欣赏使用,并基于博主对人工智能等领域的一些理解而记录的学习摘录和笔记,若有不当和侵权之处,指出后将会立即改正,还望谅解...文章分类在AI学习笔记: AI学习笔记(1)---《Transformer在小目标检测上的应用》 Transformer在小目标检测上的应用 1 小目标检测介绍 小目标检测(Small...与CNN相比,Transformer本质上具有更高的复杂性,因为它们与Token数量(例如像素数)的数量呈二次增长的复杂性。这种复杂性来自于需要在所有Token之间进行成对相关性计算的要求。...3.3 其他 通用应用方法分为3组: 基于CNN的方法 混合方法 仅基于Transformer的方法 预训练和多尺度学习是在小目标检测中取得卓越性能最有效的策略。...DETR在具有挑战性的COCO目标检测数据集上展示了与成熟且高度优化的Faster RCNN基线相当的准确性和运行时间。此外,DETR可以很容易地推广到以统一的方式输出全景分割。

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    智能算法在假肢上的应用

    智能可穿戴传感器设备、智能家居、智能汽车等为代表的“智能化”装备,通过引入集成芯片和软件操作系统,为大量的商品添加了“智能”元素,并与互联网、物联网、云计算等进行紧密融合,协同发展,为用户提供运动统计、...智能动力假肢可以帮助穿戴者花费更少的代谢能量并获取更自然的步态,在残疾人的日常生活中扮演着重要角色。...基于假肢设计的相关经验(本科期间)以及对智能算法的了解,在假肢设计过程中引入智能算法,准确地进行下肢运动意图识别,使得残疾人穿戴动力假肢行走过程中,假肢在下肢腿蹬时刻自动为残疾人提供助力。...结构设计 智能识别 智能识别的基本过程为:1、传感信号的采集与处理;2、采用识别算法对运动模式进行分类。

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    2018,WebRTC在流媒体上的应用

    但是我们仍然需要思考一些问题,WebRTC是如何融入世界上的媒体流以及融入在哪方面,以及在2018年我们需要期待它有哪些新的表现。...WebRTC在流媒体中运作的原理图 浏览器会使用一个信令通道和应用进行通信。应用会决定怎么通过WebRTC连接浏览器以及决定连接到哪里去。在不同的情况下,应用和使用它的方式都是不一样的。...无需安装的广播 WebRTC在流媒体上运作时有一个优点,就是十分方便简洁。视频直播提供者无需安装任何插件便可以分享他们的媒体流。...所以在大型跨国企业中,当许多员工收看视频直播时,会在公司网络上造成负担。 ? 图6....因为现在已经有各种公司在不断探索挖掘着WebRTC,他们正在寻找新的方法来解决他们技术上的挑战,并为客户提供更好的体验。 随着Flash渐渐退出舞台,WebRTC将受到更广泛的关注。

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    人工智能和驱动在机器中的应用

    不出所料,人工智能潜在的军事应用引起了美国政府的注意,从60年代起国防部一直在对此项研究进行投资。前景很是乐观,但是被资助的的研究项目大部分都没有方向。...Marvin Minsky 是这个时代一位多产的人工智能研究员,他曾在1967年表示:“一代人的时间之内…基本上能解决创造人工智能的问题。” “一代人的时间内…基本上能解决创造人工智能的问题。”...应用于股票市场,数据挖掘,物流以及内科诊断学领域的这些系统都取得了巨大的成功。 在过去的十年里,在神经网络和深度学习方面取得的进步带来了人工智能领域的复兴。...当前,大部分研究主要专注于弱人工智能的实际应用和AGI的潜能。弱人工智能已经在我们身边得以应用,如果在AGI领域将要取得重大突破,那么对人工智能的热情就会再一次高涨起来。...基本上,作为一个 AGI 机器,理想的神经网络在各种数据上都有效。就像人类的心智,这就是真正的智能,它能够处理给予它的各种数据。与现在的弱人工智能不同,将不需要为它设定具体任务。

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    【人工智能】在大型活动中的应用

    目录关闭人工智能在娱乐大型活动中的应用引言智能票务与入场管理智能观众互动与个性化体验智能内容制作与创意表达智能安防与人群管理数据分析与决策支持智能物流与供应链管理环境监测与节能管理智能应急响应与突发事件管理未来展望结论人工智能在娱乐大型活动中的应用...然而,随着活动规模的扩大,主办方在管理、互动和安全等方面面临着越来越复杂的挑战。人工智能(AI)技术的快速进步为这些活动提供了创新的解决方案。...每一张票的交易记录都被安全地存储在区块链上,并通过AI算法实时检测异常交易行为,确保票务交易的安全性和透明度。3....4.2 实时视频剪辑与高效传播在大型娱乐活动中,AI可以自动捕捉并剪辑精彩瞬间,生成短视频并实时发布到社交媒体上。这种即时传播大大提高了观众的参与度和活动的影响力。...结论人工智能在娱乐大型活动中的应用,不仅改变了观众的参与体验,也大幅提升了活动的管理效率和安全性。从票务管理到安防监控,从内容创作到环境节能,AI技术的多层次应用正在重塑娱乐活动的未来。

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    AV1在WebRTC上的实时应用

    本文是来自AOMedia Symposium 2019的演讲,讲者是来自CoSMo Software的工程师Dr.Alex,主题是具有SVC特性的AV1在WebRTC上的实时应用。...演讲分为两个部分,第一部分介绍real-time使用场景,第二部分介绍AV1在WebRTC上的应用。...首先,流媒体应用场景一般有两类: 一、VOD (3s)是只与Codec有关: 有足够的时间编码; 编码、上传、存储、分发都是分离的; 主要的成本来自存储和分发(带宽); 仅分发和解码是时间敏感的; 质量总是比延迟更重要...随后,Alex强调了SVC在Real-time中很关键的原因是,SVC在单个编码器中编码生成,不需要在服务器转码,使得延迟有保障,并且,因为不需要将低级的信号在多个流中重复表示,可以节约大量带宽可以根据带宽自适应...接下来,Alex介绍了一下AV1在real-time上的历史与进展,指出了现在对于av1的real-time的应用,各方面(协议标准以及编码速度等)的准备基本都已经生产就绪了,在2019年6月和7月,Cisco

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