草庐IT

微软官方亲自出教程,拿捏「Prompt工程」高级玩法

几个月来,ChatGPT、GPT-4等大模型陆续发布。这些模型表现出了强大的涌现能力,但模型生成的结果是随机的,时好时坏,部分原因与Prompt的设计密切相关。很多人将Prompt比喻为大模型的咒语,在引导模型生成内容方面影响很大,如何选择Prompt成了每个AI研究者关注的问题。最近微软官方出了一份教程,该教程介绍了Prompt设计和工程中的一些高级玩法,涵盖系统消息、少样本学习、非聊天场景等内容。每部分内容都有技术介绍和示例展示,下面我们看看具体内容有哪些。关于Prompt,你应该了解这些系统消息系统消息包含在Prompt的开头,用于为模型提供上下文、说明或与用例相关的其他信息。用户可以通

【Java文件操作】手把手教你拿捏IO 流

哈喽,大家好~我是保护小周ღ,本期为大家带来的是Java文件操作,理解文件的概念以及,常用的操作文件的类和方法,FileInputStream类和FileOutputStream ,PrintWriter andScnner, Readerand Wirter 确定不来看看嘛~更多精彩敬请期待:保护小周ღ*★,°*:.☆( ̄▽ ̄)/$:*.°★*‘一、文件的基本概念1.1为什么使用文件在我们程序中输入的数据一般会随着main()(主线程)——进程的结束而清空,这是因为此时的数据是存放在内存中的,程序结束,内存回收,等我们下次再次运行程序的时候又需要重新输入数据,如果我们想要将数据持续化存储,就

万字干货_JDK动态代理及其源码解析 拿捏了

目录代理模式静态代理静态代理和动态代理的区别?什么是静态、动态?静态代理的使用步骤示例静态代理的缺陷解决静态代理的缺陷的思路JDK动态代理JDK动态代理类使用步骤示例底层原理补充:CGLIB动态代理CGLIB动态代理类使用步骤示例JDK动态代理和CGLIB动态代理对比作者:小牛呼噜噜|https://xiaoniuhululu.com计算机内功、JAVA底层、面试相关资料等更多精彩文章在公众号「小牛呼噜噜」大家好,我是呼噜噜,在之前的一篇文章-Java注解中,我们详细讲解了Java注解及其原理,其中反射调用注解的时候(class.getAnnotation),会继承动态代理类Anotation

万字干货_JDK动态代理及其源码解析 拿捏了

目录代理模式静态代理静态代理和动态代理的区别?什么是静态、动态?静态代理的使用步骤示例静态代理的缺陷解决静态代理的缺陷的思路JDK动态代理JDK动态代理类使用步骤示例底层原理补充:CGLIB动态代理CGLIB动态代理类使用步骤示例JDK动态代理和CGLIB动态代理对比作者:小牛呼噜噜|https://xiaoniuhululu.com计算机内功、JAVA底层、面试相关资料等更多精彩文章在公众号「小牛呼噜噜」大家好,我是呼噜噜,在之前的一篇文章-Java注解中,我们详细讲解了Java注解及其原理,其中反射调用注解的时候(class.getAnnotation),会继承动态代理类Anotation

硬件系统工程师宝典(15)-----PCB上的EMC设计,“拿捏了”

各位同学大家好,欢迎继续做客电子工程学习圈,今天我们继续来讲这本书,硬件系统工程师宝典。上篇我们说到PCB常用的多层板叠层结构,综合成本、性能、需求考虑选择不同的叠层结构。今天我们来看看为提高EMC性能,在PCB设计上能有哪些处理。滤波在EMI处理中的应用做过EMC设计的都知道,滤波是必不可少的最常用的手段,常见的措施有加去耦电容、三端电容、磁珠、电源滤波、接口滤波,电容类去耦滤波要靠近滤波区域放置。在滤波设计时,基本都是衰减高频噪声,在高频时,元器件会有不同的高频特性,如下图所示:编辑电阻、电容、电感、导线的高低频特性在滤波电路的EMC设计中,低通滤波器用来衰减高频噪声,滤波电路的典型结构如

硬件系统工程师宝典(15)-----PCB上的EMC设计,“拿捏了”

各位同学大家好,欢迎继续做客电子工程学习圈,今天我们继续来讲这本书,硬件系统工程师宝典。上篇我们说到PCB常用的多层板叠层结构,综合成本、性能、需求考虑选择不同的叠层结构。今天我们来看看为提高EMC性能,在PCB设计上能有哪些处理。滤波在EMI处理中的应用做过EMC设计的都知道,滤波是必不可少的最常用的手段,常见的措施有加去耦电容、三端电容、磁珠、电源滤波、接口滤波,电容类去耦滤波要靠近滤波区域放置。在滤波设计时,基本都是衰减高频噪声,在高频时,元器件会有不同的高频特性,如下图所示:编辑电阻、电容、电感、导线的高低频特性在滤波电路的EMC设计中,低通滤波器用来衰减高频噪声,滤波电路的典型结构如

【全栈计划 —— 单片机】——Part_02 结合LED灯,拿捏底层输入输出

🔔文章目录💓1、实现代码💓2、为什么代码要这种写呢🌃2.1、51单片机GPIO介绍🌻一、GPIO概念💒二、GPIO结构框图与工作原理🌱(1)P0端口🍈①数字门电路——掌握与门、或门、非门🍓②输入缓冲器——认识三态门+缓冲器🍒③D锁存器——认识D触发器🍍④多路开关🍇⑤场效应管输出驱动📁⑥P0口作为I/O端口输出使用时的工作原理📁⑦P0口作为I/O端口输入使用时的工作原理⏳(2)P1端口🎒(3)P2端口🔯(4)P3端口💖P0、P1、P2、P3端口小总结🌇2.2、LED简介🌆2.3、硬件设计💓3、总结往期精彩🔖第一天14天玩转51单片机第一天——捋不清单片机数字电路基础?已经忘记C语言啦~这篇文章横

【全栈计划 —— 单片机】——Part_02 结合LED灯,拿捏底层输入输出

🔔文章目录💓1、实现代码💓2、为什么代码要这种写呢🌃2.1、51单片机GPIO介绍🌻一、GPIO概念💒二、GPIO结构框图与工作原理🌱(1)P0端口🍈①数字门电路——掌握与门、或门、非门🍓②输入缓冲器——认识三态门+缓冲器🍒③D锁存器——认识D触发器🍍④多路开关🍇⑤场效应管输出驱动📁⑥P0口作为I/O端口输出使用时的工作原理📁⑦P0口作为I/O端口输入使用时的工作原理⏳(2)P1端口🎒(3)P2端口🔯(4)P3端口💖P0、P1、P2、P3端口小总结🌇2.2、LED简介🌆2.3、硬件设计💓3、总结往期精彩🔖第一天14天玩转51单片机第一天——捋不清单片机数字电路基础?已经忘记C语言啦~这篇文章横

拿捏了!这样的购物体验才深得用户心

如何把我们最熟悉的购物变得简单、直接、充满想象力?有的时候用户想要一声令下就能看到自己心仪的商品,有的时候用户需要一个智能购物管家来管理自己常用的卡券,甚至还想要在股掌之间、分秒之际就掌握商品全貌信息。对于用户日益丰富的想象力,移动应用开发者能做些什么呢?详情请看视频【绘“声”绘“色”】线上购物中,面对琳琅满目的商品,怎么才能找到心仪之物呢?用户可以通过关键字搜索,也可以直接输入商品名称。但当用户不便打字时,语音搜索便是一个更便捷的选择,能有效帮助用户解放双手。HMSCore机器学习服务(MLKit)支持强大的实时语音识别能力,提供中、英、法等多语种选择,用户通过语音命令即可快速发起搜索,让搜

拿捏了!这样的购物体验才深得用户心

如何把我们最熟悉的购物变得简单、直接、充满想象力?有的时候用户想要一声令下就能看到自己心仪的商品,有的时候用户需要一个智能购物管家来管理自己常用的卡券,甚至还想要在股掌之间、分秒之际就掌握商品全貌信息。对于用户日益丰富的想象力,移动应用开发者能做些什么呢?详情请看视频【绘“声”绘“色”】线上购物中,面对琳琅满目的商品,怎么才能找到心仪之物呢?用户可以通过关键字搜索,也可以直接输入商品名称。但当用户不便打字时,语音搜索便是一个更便捷的选择,能有效帮助用户解放双手。HMSCore机器学习服务(MLKit)支持强大的实时语音识别能力,提供中、英、法等多语种选择,用户通过语音命令即可快速发起搜索,让搜