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昨天跟Sam闲聊时,说干脆买个电瓶车作代步工具。
Sam说你可别,从出意外的概率来说,电瓶车比汽车大。
作为一个公司合伙人,你的安全更重要。
这条马路还挺美,如果想在京州定居,这个附近地段还挺好的。
看见前面有一个女的在低头跳着走,两人有一段间距,他步伐大,怕她一个往右蹦撞了她。
又觉得自己一个男人在后面慢吞吞走着,会让独行的女性害怕。
趁那人往左身体都随着扭转时,他从右边大步走了过去。
离地铁站不远了,他掏出手机开始先打车。
宁清觉得自己真是疑心病,觉得那人的背影竟然像赵昕远。
深度学习应用之一就是图像识别。
用算法训练机器,提取最重要的特征与信息。
在海量样本的训练下,机器归纳出特征,从而进行识别和判断。
科技进一步发展时,更是模仿人类大脑,单个神经元组成了神经网络,让机器自主学习,对权重进行优化,有更有效的输出。
所以,这个被学习对象,人类,对于熟悉的人,在朝夕相处的大脑自我训练下,是能通过背影认出那个人的。
走路姿势、颈椎与脖颈的曲线、双腿发力点与身体的小动作,每个人都是不同的。
他们曾经在京州这样的街道上走过,那时是初夏,还是成片的绿荫。
他说,两个校本部之间就一站距离,走路一点五公里左右,我们应该都会被分配在校本部。
她挖着冰淇淋奔奔跳跳地走在他身后,这是她第一次来这个城市,从小到大她几乎没出过远门。
刚刚他带她坐了地铁,虽然看书时就知道有地铁这个交通工具,但还是觉得很神奇,车子竟然能在地下跑,速度还那么快。
十年后,他们终于一起在这一座城市了。
她忍住跑上前确认的冲动,更忍住不质问自己,为什么要隐藏压抑的痛苦,而不是喊出来。
但她什么都不能做。
第一次,是她放弃了他。
这一次,他不要她了。
她只能跟在这个疑似赵昕远的那个男人身后,同一时间在同一条街道上走着,一如当年她跟在他身后。
快走到地铁口时,当看他停下脚步要转过身时,宁清转移了视线,并不想知道这个答案。
赵昕远走到地铁口,侧过身面向马路等着车。
可能主城区这边的红绿灯多,路又堵,剩余的两百米,出租车如龟速一般往前挪。
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