手机看电脑配置*** 智能机器-手机看电脑配置*** 智能机器人
- 学软件技术专业用什么系统好,电脑配置的要求是什么?
- 怎么知道自己电脑能玩什么游戏?
- 新买了一台电脑,怕商家提供的配置数据是骗人的,用鲁大师能准确检测出电脑硬件配置吗?
- 能够使用AI软件的笔记本电脑要求什么配置?
学软件技术专业用什么系统好,电脑配置的要求是什么?
我也是计算机专业的。但大多都是用笔记本(一般只是看看电影玩玩游戏做做PPT)。如果家庭条件不是很好的话建议还是不用买的好。
1、是不实用。
3、因为学计算机要熟练各种软件还要装虚拟机和两个以上的操作系统。笔记本根本应付不来。
4、因为现在大学里面大部分是件都不是学习而是闲着,所以还是需要一个电脑休闲一下。所以没必要买那么好,一般4000左右的电脑就已经很不错了。6、如果组装一台电脑的话建议一个配置:i5 3470,ssd 250,8g ,2t(硬盘根据个人需求),已经算中高配了加上显示器价格在3900左右。如果上学带来带去的话就建议买个本价格同上4000左右但配置并没有那么高,但是还是够用了。
怎么知道自己电脑能玩什么游戏?
2、安装成功后打开电脑管家,单机“工具箱”然后找到里面的“硬件检测”,下载一下这个插件。
3、打开“硬件检测”,找到里面的“硬件检测”它会自动检测电脑的配置。
4、在“硬件检测”的右下角有个搜索框,可以把自己想玩的游戏,输入到搜索框中,它会根据你电脑的配置匹配游戏所需的配置,从而判断电脑是否可以玩该款游戏。
扩展资料:
游戏的运行和机器的CPU,内存,独立显示核心等硬件配置有直接的关系,另外也和系统,驱动,其他软件等也有联系。
当前,是否可以玩一个游戏,首先需要查看游戏运行的配置要求和机器的配置要求做一个对比,查看机器的配置是否符合。如果可以满足游戏的最低运行需求,则可以支持。
新买了一台电脑,怕商家提供的配置数据是骗人的,用鲁大师能准确检测出电脑硬件配置吗?
可以。
普通电脑,鲁***基本都能准确检测硬件的品牌,型号和配置,还是比较靠谱的。选择正规的商家购买,别贪便宜,别买比正常价格低很多的配件,特别是二手配件。虽然有刷信息的***配件,但很容易引起硬件兼容性问题,正规商家有保修的一般不会干这事。能够使用AI软件的笔记本电脑要求什么配置?
这个问题要看具体用户对象谈就会更加精确一些。一般在以往的有规模的生产线上多数使用汇编语言象
Z 80/Z 8080,C ++语言等。再普通
一些的计算机控制,你用286/386/486/586/.../886或者双CPU /四CPU 都是可以的。这要看你的机构设计与计算机控制之间的配合是否满足用户的整体质量指标。象时间,机械精确度等指标。一般而言:美德日的整条控制系统成本应该是意大利等整条控制系统成本的
2--3倍以上。而意大利系统的维护成本就自然会高出1--2倍。当然作为中国有人才储备的科技公司或工厂,引进意大利系统后有针对性地对系统的品质[_a***_]适度改良后再使用,那么这对引进方是一种选择方式。
意大利系统的痛点有: 关键部位机械零部件的热处理欠佳,精度欠佳等
这些造成了工厂维护工作在试运行期间几乎达到高频率的维护态势。
谢邀,这方面W君还是有一点点涉猎的。如果是使用一般的AI软件,那么普通的笔记本只要配置不太低就都可以使用了。
但如果要使用笔记本电脑作人工智能的开发工作或者机器学习的训练工作,那么一般的笔记本就有点难以胜任了。虽然人工智能已经普遍应用在各个领域上,但作为开发平台上来说还是有一些通用性的。
简单说下人工智能开发环境,目前主流的开发环境主要是构建一个机器学习的训练集,通过对AI进行训练达到建立AI处理能力的目的。例如传统范例里面的猫狗识别,就是将大量的猫和狗的图片交由计算机建立的卷积神经网络进行处理。通过不断的学习过程,建立一个处理猫狗不同特点的AI内核。但其实这个内核里面是如何处理的基本上没有几个人能说明清晰——因此,机器学习的过程在AI领域内被戏称为“炼丹”。
当然,“炼丹”得有“丹炉”。这个丹炉就是计算机系统了。通常的来讲,卷积神经网络模型的深度学习系统是将一个问题进行拆分简单化处理。
这样到最后的处理过程就形成了很多的碎片化处理模型。这些模型数量很多,但处理计算要求极低。因此就带来了一个很有意思的问题,CPU在处理这些小碎片的时候基本上不占用CPU过多的实际处理时间,而几千万甚至几百亿的小碎片不断的在CPU中来回加载就占据了太多的处理时间。通常家里用的计算机是4核CPU,这样最多同时处理4个“小碎片”。基本上是一种顺序的(串行的)处理方式,这样处理效率就很低了。
而机器学习的框架更多的是基于tensorflow、CAFFE、Keras等等框架的,这些框架大部分支持Cuda(Nvidia的深度学习架构集),要注意Cuda是Nvidia的产品。主要是利用显卡的CPU计算单元进行处理的,这些显卡中的计算单元有计算能力,并且一个显卡中现在有上千个计算单元,因此处理深度学习的能力要大大强于CPU(高几百倍)。
因此,选择一个笔记本要进行AI的开发工作那么最首要的一个特点就是需要笔记本内集成一个Nvidia的显卡,而且是越多处理单元越好。
通常这类笔记本上都带有一个Nvidia的LOGO,如图:
从配置上将那么就是越多的显示计算核心越好了,价格自然也就越来越贵了。
当然这个是一个基本路数,如果借助于AMAZON的S3云计算或者现在很火的百度云、腾讯云等等在线云计算工具可以不使用昂贵的笔记本电脑,以AMAZON的S3云机器学习来举例,每个小时的计算需要花费0.42美元,这样一个8小时的计算也就几十块钱的费用。其实这样比购买更贵的笔记本电脑更划算一些。
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