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移动端弱网优化专题(十四):携程APP移动网络优化实践(弱网识别篇)

     摘要: 本文由携程技术团队Aaron分享,原题“干货 | 携程弱网识别技术探索”,下文进行了排版和内容优化。1、引言网络优化一直是移动互联网时代的热议话题,弱网识别作为移动端弱网优化的第一步,受到的关注和讨论也是最多的。本文从方案设计、代码开发到技术落地,详尽的分享了携程在移动端弱网识别方面的实践经验,如果你也有类似需求,这篇文章会是一个不错的实操指南。技术交流:- 移动端IM开发...  阅读全文

2024-11-14 11:14 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:33】 

即时通讯技术文集(第42期):直播技术合集(Part2) [共13篇]

     摘要: 为了更好地分类阅读 52im.net 总计1000多篇精编文章,我将在每周三推送新的一期技术文集,本次是第42 期。[-1-] 实时音频的混音在视频直播中的技术原理和实践总结[链接] http://www.52im.net/thread-1904-1-1.html[摘要] 今天,我们就来聊一聊混音技术在视频直播应用中的实现原理、方案等,及其在创新玩法中的实践...  阅读全文

2024-11-13 11:58 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:35】 

微信后团队分享:微信后台基于Ray的分布式AI计算技术实践

     摘要: 本文由微信后台Astra项目团队分享,原题“Ray在微信AI计算中的大规模实践”,下文进行了排版和内容优化。1、引言微信存在大量AI计算的应用场景,主要分为三种:流量分发、产品运营和内容创作。流量分发场景中的 AI 计算主要用于搜索、广告、推荐场景的核心特征生产,产品运营相关的 AI 计算主要用于产品功能相关和内容运营相关(低质、优质、生态建设),由于大模型的兴起,AIGC...  阅读全文

2024-11-07 11:07 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:54】 

社交软件红包技术解密(三):微信摇一摇红包雨背后的技术细节

     摘要: 本文来自微信团队工程师张文瑞的技术分享,由InfoQ编辑发布,下文有修订和改动。原文地址:infoq.cn/article/1-billion-bonus-from-the-clouds,感谢原作者的分享。一、引言与传统意义上的红包相比,手机端的红包似乎更符合现在年轻一代的习惯。这其中,以春节发红包最为流行。以微信为例,除夕全天微信用户红包总发送量可以达到百亿个,红包峰值收发量为比百万个/秒。本文...  阅读全文

2024-11-06 11:52 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:44】 

不为人知的网络编程(十八):UDP比TCP高效?还真不一定!

     摘要: 本文由LearnLHC分享,原始出处:blog.csdn.net/LearnLHC/article/details/115268028,本文进行了排版和内容优化。1、引言熟悉网络编程的(尤其搞实时音视频聊天技术的)同学们都有个约定俗成的主观论调,一提起UDP和TCP,马上想到的是UDP没有TCP可靠,但UDP肯定比TCP高效。说到UDP比TCP高效,理由是什么呢?事实真是这样吗?跟着本文咱们一探究...  阅读全文

2024-10-30 11:31 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:59】 

基于开源IM即时通讯框架MobileIMSDK:RainbowChat-iOS端v9.1版已发布

     摘要: 关于MobileIMSDKMobileIMSDK 是一套专门为移动端开发的开源IM即时通讯框架,超轻量级、高度提炼,一套API优雅支持 UDP 、TCP 、WebSocket 三种协议,支持 iOS、Android、H5、标准Java、小程序、Uniapp,服务端基于Netty编写。工程开源地址是:1)Gitee码云地址:https://gitee...  阅读全文

2024-10-29 12:23 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:56】 

不为人知的网络编程(十七):冰山之下,一次网络请求背后的技术秘密

     摘要: 1、引言当你在浏览器输入 qq.com 按下回车键,到页面呈现在你面前,整个过程发生了什么?我以前思考过这个问题,从最前面的浏览器到最后的 db 都梳理的一遍,触发了一次技术顿悟,将很多散落的知识点贯通起来了。本文将抛弃千篇一律的计网知识理论,从现实的互联网技术实践角度,一步步为你分享一次网络请求背后的技术秘密。 技术交流:- 移动端IM开发入门文章:《新手入门一篇就够:从零开发移动端I...  阅读全文

2024-10-24 11:34 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:69】 

Web网页端IM产品RainbowChat-Web的v7.2版已发布

     摘要: 一、关于RainbowChat-WebRainbowChat-Web是一套Web网页端IM系统,是RainbowChat的姊妹系统(RainbowChat是一套基于开源IM聊天框架 MobileIMSDK (Github地址)  的产品级移动端IM系统)。► 详细介绍:http://www.52im.net/thread-2483-1-1.htm...  阅读全文

2024-10-21 14:20 作者: Jack Jiang【评论:0】【阅读:40】 

AI入门

数据分析:从一堆已知的数据中进行分类,总结得出统计数据,如最大 值,最小值,平均值,总和等。
只能对已知数据进行操作,无法预测出新的数据的特征,于是就有了机器学习。

 

机器学习:给出一堆已知的,有特征栏位的和结果栏位的数据,选定一个算法,如线性回归,逻辑回归等,其实就是一条公式,进行学习,其实就是运行一堆函数,比较结果,得出规律,也就是确定了公式中参数的值。当输入新的数据时,就能预测出所需的结果,其实就是把输入数据代入公式,算出结果。
机器学习只能做比较简单的任务,如预测下个月的销售数据,判断文字内容是正面还是反面(分类),对于复杂的任务,如对话,其实就是针对输入文字预测靠谱的输出文字(回答),于是就有了深度学习。

 

深度学习:给出一堆数据,只需两个本栏位,如问题,答案等,选定一个算法,其实就是神经网络的类型,如卷积神经网络(CNN),循环神经网络(RNN),TRANSFORMER神经网络等,进行学习,其实就是运行一堆函数,比较结果,得出规律,也就是确定了公式中参数的值。

2024-10-19 22:37 作者: paulwong【评论:0】【阅读:70】 

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