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Canale sorgente @WritingWay · Post #1211 · 25 apr

LA CONGRUENZA LOGICA DEI TESTI ✍🏻 Ci pensate quando rivedete il vostro testo? Conoscere è migliorare #scrittura#writingtips ✍🏻 Di solito è un aspetto che si affronta o in fase di struttura (sarebbe la cosa migliore) oppure in fase di revisione del testo (in realtà, in questa fase andrebbe più che altro verificata e non costruita). In che cosa consiste? 1️⃣ Concatenazione del testo. Ogni scena e ogni passaggio devono essere concatenati. 2️⃣ Legame logico: la concatenazione deve essere logica e verosimile. 3️⃣ Giustificabilità: tutto quello che avete scritto è comprensibile nel suo svolgimento? S’intende che è spiegabile, che ha senso, che ha una propria giustificazione. ❇️ Una buona revisione del testo deve tenere conto anche di questi aspetti. @writingway 🙌Se ti è piaciuto questo post e pensi possa interessare ad altri, inoltralo cliccando sulla freccia a destra.

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djangoproject

@djangoproject · Post #274 · 18/03/2017, 01:48

https://github.com/riga/tfdeploy Google's TensorFlow framework is taking off big-time now that it's at a full 1.0 release. One common question about it: How can I make use of the models I train in TensorFlow without using TensorFlow itself? #Tfdeploy is a partial answer to that question. It exports a trained TensorFlow model to "a simple #NumPy-based callable," meaning the model can be used in Python with Tfdeploy and the the NumPy math-and-stats library as the only dependencies. Most of the operations you can perform in TensorFlow can also be performed in Tfdeploy, and you can extend the behaviors of the library by way of standard Python metaphors (such as overloading a class). Now the bad news: Tfdeploy doesn't support GPU acceleration, if only because NumPy doesn't do that. Tfdeploy's creator suggests using the gNumPy project as a possible replacement. #Machine_learning