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Unity VR 开发教程:Meta Quest 一体机开发 (二)混合现实 MR 透视 Passthrough 环境配置

文章目录📕教程说明📕配置透视的串流调试功能📕第一步:设置OVRManager📕第二步:添加OVRPassthroughLayer脚本📕第三步:在场景中添加虚拟物体📕第四步:删除场景中的天空盒📕第五步:设置相机📕教程说明前期需要的一体机开发的环境配置可以参考这篇教程:UnityVR开发教程:MetaQuest一体机开发(一)环境配置电脑操作系统:Windows使用的VR设备:MetaQuest2使用的Unity版本:2021.3.5LTS(这里推荐使用2021及以上的LTS版本)OculusIntegration版本:v54(目前v54以上也适用)官方文档:https://developer.o

重磅!Meta开源“次世代”大模型 Llama 2,扎克伯格:免费可商用!

图片今日凌晨,就在我们还在睡梦中时,大洋彼岸的Meta干了一件大事:发布免费可商用版本Llama2。图片Llama2是Llama1大模型的延续,在数据质量、训练技术、能力评估、安全训练和负责任的发布方面有实质性的技术进步。在研究共享意愿历史最低,监管困境历史最高点的当今AI时代,Meta这一步无疑为大模型生态系统带来了重大进展。从技术报告上看,Llama2的基础模型比GPT3更强,而微调后聊天模型则能ChatGPT匹敌。相信后续Llama2将帮助企业实现更多的定制化和降低成本的产品。以下是扎克伯格在Facebook上发布的关于Llama2的“宣言”,更是将其称之为大模型的次世代的产品:我们正在

重磅!Meta开源“次世代”大模型 Llama 2,扎克伯格:免费可商用!

今日凌晨,就在我们还在睡梦中时,大洋彼岸的Meta干了一件大事:发布免费可商用版本Llama2。图片Llama2是Llama1大模型的延续,在数据质量、训练技术、能力评估、安全训练和负责任的发布方面有实质性的技术进步。在研究共享意愿历史最低,监管困境历史最高点的当今AI时代,Meta这一步无疑为大模型生态系统带来了重大进展。从技术报告上看,Llama2的基础模型比GPT3更强,而微调后聊天模型则能ChatGPT匹敌。相信后续Llama2将帮助企业实现更多的定制化和降低成本的产品。以下是扎克伯格在Facebook上发布的关于Llama2的“宣言”,更是将其称之为大模型的次世代的产品:我们正在与微

帮开发者构建生成式 AI 应用,Meta 和微软合作推出开源模型 Llama 2

7月19日消息,Meta和微软近日合作推出Llama2,这是Meta公司的下一代开源大型语言模型,可以免费用于研究和商业用途。微软在新闻稿中表示,Llama2旨在帮助开发者和组织,构建生成式人工智能工具和体验。Azure客户可以在Azure平台上更轻松、更安全地微调和部署7B、13B和70B参数的Llama2模型,此外通过优化可以在Windows本地运行。Llama2模型与AzureAI的结合使开发人员能够利用AzureAI的强大工具进行模型训练、微调、推理,特别是支持AI安全的功能。微软表示在Windows中加入Llama2模型,有助于推动Windows成为开发人员根据客户需求构建人工智能体

【问题系列】无法加载文件 C:\Users\**\AppData\Roaming\npm\npm.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本。

1.问题情景:前端开发环境时,在执行npmrunserve时,出现:npm:无法加载文件C:\Users\**\AppData\Roaming\npm\npm.ps1,因为在此系统上禁止运行脚本。有关详细信息,请参阅https:/go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170中的about_Execution_Policies。所在位置行:1字符:1+npmrunserve+~~~+CategoryInfo:SecurityError:(:)[],PSSecurityException+FullyQualifiedErrorId:UnauthorizedAcces

linux - 创建挂载源路径时出错 '/host_mnt/c/Users/xxx/redis.conf' : mkdir/host_mnt/c/Users/xxx: permission denied

我已经搜索过与我的类似的问题,但还没有找到好的解决方案。我正在尝试设置我的环境。我们首先要设置一个portainerdockerrun-d-p9000:9000搬运工/搬运工然后我们尝试设置Redisdocker拉取redis启动docker容器dockerrun-d--nameredis1-vC:\Users\xxx\docker\redis.conf:/etc/redis.conf-p6379:6379redis:latest但收到这个:C:\ProgramFiles\Docker\Docker\Resources\bin\docker.exe:Errorresponsefromd

linux - 创建挂载源路径时出错 '/host_mnt/c/Users/xxx/redis.conf' : mkdir/host_mnt/c/Users/xxx: permission denied

我已经搜索过与我的类似的问题,但还没有找到好的解决方案。我正在尝试设置我的环境。我们首先要设置一个portainerdockerrun-d-p9000:9000搬运工/搬运工然后我们尝试设置Redisdocker拉取redis启动docker容器dockerrun-d--nameredis1-vC:\Users\xxx\docker\redis.conf:/etc/redis.conf-p6379:6379redis:latest但收到这个:C:\ProgramFiles\Docker\Docker\Resources\bin\docker.exe:Errorresponsefromd

Meta用头显实现全身动作追踪!没有腿部信息,也可准确估计姿态

Meta用头显整新活了!这不,就在最新被SIGGRAPH2023顶会收录的研究里,研究人员展示:仅凭Quest传感器和周围物体环境的交互,就可以捕捉一个人的全身运动!即使是和复杂环境进行交互也不在话下。输入的时候还是这样婶儿的,只有三个坐标架(没有摄像头):加上虚拟角色后,胳膊腿的动作都有了(绿点是环境高度):看到腿部的动作效果,网友直接裂开:这腿部的估计把我惊呆了!还没完!在没有任何关于下半身信息的情况下,它还可以踩箱子,跨过障碍物,精准跟踪人体动作。通过物理模拟,无需任何后期处理,就能够生成效果不错的互动场景:一个传感器也能行!去掉手柄后,虽然手的动作是随机的,但走起路来也还是有模有样:网

python - 在 redis 作业上存储 "meta"数据不起作用?

我正在尝试测试排队的Redis作业,但meta数据似乎没有在任务和发起者之间传递。job_id似乎匹配,所以我很困惑。也许一些新鲜的眼光可以帮助我解决问题:任务是asperthedocumentation:fromrqimportget_current_jobdefdo_test(word):job=get_current_job()printjob.get_id()job.meta['word']=wordjob.save()print"saved:",job.meta['word']returnTruerqworker日志保存后打印job_id和word14:32:32***Lis

python - 在 redis 作业上存储 "meta"数据不起作用?

我正在尝试测试排队的Redis作业,但meta数据似乎没有在任务和发起者之间传递。job_id似乎匹配,所以我很困惑。也许一些新鲜的眼光可以帮助我解决问题:任务是asperthedocumentation:fromrqimportget_current_jobdefdo_test(word):job=get_current_job()printjob.get_id()job.meta['word']=wordjob.save()print"saved:",job.meta['word']returnTruerqworker日志保存后打印job_id和word14:32:32***Lis