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GIISO信息成立于2013年年,是“人工智能信息與技術(shù)在.其自主研發(fā)的寫作機(jī)器人和編輯機(jī)器人是人工智能機(jī)器人,可以快速編輯各行業(yè)的稿件。

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Echo 1-@.com 2017年,機(jī)器之心了解到正在寫一本nlp領(lǐng)域的書,作者是、劉洋教授等人,一直很期待這本書。本書介紹了深度學(xué)習(xí)在nlp常見問題中的應(yīng)用,也探討了nlp未來的研究方向,包括神經(jīng)符號整合框架、基于記憶的模型、先驗知識融合和深度學(xué)習(xí)范式(如無監(jiān)督學(xué)習(xí)、生成學(xué)習(xí)、多模式學(xué)習(xí)、多任務(wù)學(xué)習(xí)和元學(xué)習(xí))。

圖書的官方地址:

自然語言處理是一個橫跨人工智能、計算科學(xué)、認(rèn)知科學(xué)、信息處理和語言學(xué)的重要交叉領(lǐng)域.隨著計算機(jī)與人類語言交互技術(shù)的發(fā)展,語音識別、對話系統(tǒng)、信息檢索、問答、機(jī)器翻譯等自然語言處理應(yīng)用開始重塑人們識別、獲取和利用信息的.

Nlp的發(fā)展經(jīng)歷了三股浪潮:理性主義、經(jīng)驗主義和深度學(xué)習(xí).第一波,理性主義主張設(shè)計手工規(guī)則,將知識整合到nlp系統(tǒng)中,假設(shè)人類思維中的語言知識是通過普遍繼承提前固定的.在第二波中,經(jīng)驗方法假設(shè)豐富的感官輸入和表面形式的可觀察語言數(shù)據(jù)是大腦學(xué)習(xí)自然語言詳細(xì)結(jié)構(gòu)的必要和充分條件.因此,人們開發(fā)了一種概率模型來發(fā)現(xiàn)大型語料庫中語言的規(guī)律性.第三波,受生物神經(jīng)系統(tǒng)啟發(fā),深度學(xué)習(xí)利用非線性處理的分層模型,從語言數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)內(nèi)部表征,旨在模擬人類的認(rèn)知能力.

深度學(xué)習(xí)和自然語言處理的交叉在實際任務(wù)中取得了驚人的成功.語音識別是第一個深受深度學(xué)習(xí)影響的工業(yè)nlp應(yīng)用.在大規(guī)模訓(xùn)練數(shù)據(jù)可用的情況下,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的識別誤差遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)經(jīng)驗方法.深度學(xué)習(xí)在nlp中的另一個成功應(yīng)用是機(jī)器翻譯.一種端到端的神經(jīng)機(jī)器,它使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來模擬人類語言之間的映射機(jī)器翻譯已被證明能大大提高翻譯質(zhì)量.(因此,神經(jīng)機(jī)器翻譯迅速成為大型科技公司(谷歌、微軟、臉書、百度等)提供的主要商業(yè)在線翻譯服務(wù)的新技術(shù).).nlp的其他許多領(lǐng)域,包括語言理解與對話、詞法分析與消解、知識圖譜、信息檢索、文本問答、社會計算、語言生成和文本情感分析等,也通過深度學(xué)習(xí)取得了長足的進(jìn)步,掀起了nlp發(fā)展的第三股浪潮。如今,深度學(xué)習(xí)是應(yīng)用于幾乎所有nlp任務(wù)的主導(dǎo)方法.

基于對這三股浪潮的分析,作者得出結(jié)論:當(dāng)前的深度學(xué)習(xí)技術(shù)是在前兩次浪潮基礎(chǔ)上發(fā)展起來的nlp技術(shù)在概念和范式上的一次革命.(這場革命的關(guān)鍵支柱包括語言實體(子詞、詞、短語、句子、段落、文檔等)的分布式表示.)、而很多nlp任務(wù)都是通過嵌入、嵌入的語義泛化、語言的長跨度深度序列建模、有效表示語言層次從低到高的層次網(wǎng)絡(luò)、端到端的深度學(xué)習(xí)方法共同完成的.在深度學(xué)習(xí)浪潮之前,這一切都是不可能的,不僅是因為上一股浪潮缺乏大數(shù)據(jù)和強(qiáng)大的計算,更重要的是,近年來,我們錯過了正確的框架,直到深度學(xué)習(xí)范式的出現(xiàn).

這本書的主要目的是總結(jié)最近深度學(xué)習(xí)在nlp中的前沿應(yīng)用.這本書將展示目前最好的以nlp為中心的深度學(xué)習(xí)研究,重點探討深度學(xué)習(xí)在主要nlp應(yīng)用中的作用,包括口語理解、對話系統(tǒng)、詞法分析、語法分析、知識圖譜、機(jī)器翻譯、問答、情感分析、社會計算和從圖像生成自然語言.本書適合具有計算機(jī)技術(shù)背景的讀者,包括碩士生、博士生、博士后、教育工作者和行業(yè)研究人員,以及任何希望快速了解nlp深度學(xué)習(xí)最新進(jìn)展的讀者.

這本書是由世界著名的深度學(xué)習(xí)和自然語言處理專家李征博士領(lǐng)導(dǎo)的一群活躍在國內(nèi)外的自然語言處理研究人員編寫的.全面介紹了深度學(xué)習(xí)如何解決nlp中的基本問題,總結(jié)了大多數(shù)深度學(xué)習(xí)方法在nlp中應(yīng)用的最新進(jìn)展(包括2017年年下半年的最新研究進(jìn)展)。

本書第一章首先回顧了nlp的基礎(chǔ)知識以及本書后續(xù)章節(jié)所涉及的nlp的主要范圍,然后深入探討了nlp的歷史發(fā)展,將其概括為三股浪潮和未來方向.第2-10章對深度學(xué)習(xí)應(yīng)用于nlp的最新進(jìn)展進(jìn)行了深入研究,分為9個獨立的章節(jié),每一章都涵蓋了nlp的一個(很大程度上獨立的)應(yīng)用領(lǐng)域.每章的主體由活躍在他們各自的領(lǐng)域的領(lǐng)先的研究人員和專家寫.

目錄如下:

第二章1:深度學(xué)習(xí)與自然語言介紹(李征、劉洋)

章2:對話理解系統(tǒng)中的深度學(xué)習(xí)(Gokhan Tur,Asli C:分會的語音和文本對話系統(tǒng)中的深度學(xué)習(xí)(Asli Celikyilmaz、李征和迪萊克·哈卡尼-tr))

第4章ECHO 7-@。COM&;;語法和詞法分析方面的深度學(xué)習(xí)(車萬祥張越)

章深度學(xué)習(xí)5:知識圖譜(劉志遠(yuǎn)、韓先培)

6:機(jī)器學(xué)習(xí)中的深度學(xué)習(xí)(劉洋、張佳俊)

深度學(xué)習(xí)在問答系統(tǒng)中的應(yīng)用(,馮·)

第8:社會計算中的深度學(xué)習(xí)(趙鑫、李臣良)

第10:后記(李征、劉陽)

在調(diào)查了深度學(xué)習(xí)的nlp應(yīng)用的突出成功之后,作者指出并分析了當(dāng)前深度學(xué)習(xí)技術(shù)的幾個主要局限性,涉及一般和更具體的nlp領(lǐng)域.這項調(diào)查為nlp指出了五個未來的前沿發(fā)展方向:神經(jīng)-符號整合框架,探索更好的記憶模型,更好地利用知識,更好的深度學(xué)習(xí)范式(包括無監(jiān)督和生成式學(xué)習(xí),多模態(tài)和多任務(wù)學(xué)習(xí)以及元學(xué)習(xí))。

本書共11章,包括深度學(xué)習(xí)在nlp各個領(lǐng)域的研究和應(yīng)用。在本書的最后一部分,作者討論了如何將基于DL的nlp擴(kuò)展到更一般的領(lǐng)域.泛化的本質(zhì)是將深層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(如參數(shù)化功能塊的計算圖)由靜態(tài)變?yōu)閯討B(tài).這意味著泛化可以使由許多可微模型組成的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)以數(shù)據(jù)依賴的實時創(chuàng)建.正如本書很多章節(jié)使用邏輯表達(dá)式、條件、賦值和循環(huán)進(jìn)行編程一樣,在可微分編程模型中,也實現(xiàn)了涉及存儲、注意、堆棧、隊列和指針模塊的深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu).

其實目前的深度學(xué)習(xí)框架(如PYTORCH、TensorFlow、Chainer、mxnet、Cntk等.)應(yīng)該追求模型的靈活性,因為一旦一個高效的編譯器被開發(fā),我們將需要采用一種全新的軟件實現(xiàn)方法.基于循環(huán)和條件判斷的傳統(tǒng)編程邏輯將被淘汰,由神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的參數(shù)化功能模塊的匯編圖將被取代.關(guān)鍵技術(shù)在于,基于模型的可微性,利用高效的梯度優(yōu)化方法和端到端的反向傳播學(xué)習(xí),從數(shù)據(jù)中自動訓(xùn)練出裝配圖中的所有參數(shù),如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)重和定義網(wǎng)絡(luò)非線性和存儲模塊的參數(shù).

總之,我相信在不久的將來,廣義深度學(xué)習(xí)或差分編程框架所創(chuàng)建的更強(qiáng)大、更靈活、更先進(jìn)的學(xué)習(xí)框架,可以解決本書所列舉的nlp前沿研究領(lǐng)域的遺留問題.不僅是這本書里提到的研究成果,新的成果也會如雨后春筍般涌現(xiàn),這一切都將讓我們離實現(xiàn)通用人工智能的那一天越來越近.屆時,nlp將成為通用人工智能的重要組成部分.

另外,讀者可以看看原著語言建模和基于注意力的機(jī)器翻譯這兩個板塊的截圖,從而大致了解全書的風(fēng)格和內(nèi)容:

作者介紹主編

李征博士(人工智能科學(xué)家)自2017年年5月起擔(dān)任對沖基金公司Citadel的首席人工智能官。此前,他是微軟人工智能首席科學(xué)家.2009年年與杰弗里·辛頓教授合作,李征首次提出并將深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用于大規(guī)模語言識別,顯著提高了機(jī)器對語音的識別率,極大地推動了人機(jī)交互的發(fā)展和進(jìn)步。目前李征的研究方向主要是應(yīng)用于大數(shù)據(jù)、語音、文本、圖像和多模態(tài)處理的深度學(xué)習(xí)和機(jī)器智能方法,以及人工智能和深度學(xué)習(xí)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用.在語音、nlp、大數(shù)據(jù)分析、企業(yè)智能、互聯(lián)網(wǎng)搜索、機(jī)器智能、深度學(xué)習(xí)等領(lǐng)域.、鄧麗已獲得70多項美國或國際專利.同時獲得了ieee、國際語音通信協(xié)會、美國聲學(xué)協(xié)會、亞太信號與信息處理協(xié)會、微軟等組織的多項榮譽(yù).2015年年,李征因在深度學(xué)習(xí)和自動語音識別方面的突出貢獻(xiàn)獲得了IEEE技術(shù)成就獎。

劉洋,博士,副教授,博士生導(dǎo)師,清華大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系智能技術(shù)與系統(tǒng)實驗室主任,國家杰出青年基金獲得者.研究方向是自然語言處理.在自然語言處理和人工智能的重要國際期刊和國際會議acl、emnlp、ijcai、aaai發(fā)表論文50余篇,獲得acl 2017年度優(yōu)秀論文獎和acl 2006年度優(yōu)秀亞洲自然。語言處理論文獎.承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、國家重點科研項目10余項。AMPD計劃、國家863計劃、國家科技支撐計劃和國際合作項目。2015年年獲國家自然科學(xué)基金杰出青年項目資助。2015年年獲國家科技進(jìn)步二等獎,2014年年獲電子學(xué)會科技進(jìn)步一等獎,2009年年獲北京市科學(xué)技術(shù)獎二等獎,2014年年獲中文信息學(xué)會錢偉長中文信息處理科學(xué)技術(shù)獎漢王青年創(chuàng)新獎一等獎?;蛟螄H計算語言學(xué)學(xué)會亞太分會執(zhí)委會委員、Sighan信息員、中文信息學(xué)會青年工作委員會主任兼計算語言學(xué)專業(yè)委員會秘書長、“計算語言學(xué)”編委會、ACM TALLIP副主編、ACL 2015組委會聯(lián)合ACL2014研討會聯(lián)合、ACL2017/2018年和EMNLP 2016/2018計劃委員會機(jī)器翻譯聯(lián)合、IJCAI2016/2018和AAAI 2019高級計劃委員會成員。

主要參與作者

何曉東博士是京東人工智能研究院常務(wù)副院長,深度學(xué)習(xí)與語音語言實驗室主任。他獲得了學(xué)士學(xué)位.;1996年年獲清華大學(xué)(北京)碩士學(xué)位;1999年年在科學(xué)院(北京)獲得博士學(xué)位,2003年年在哥倫比亞大學(xué)獲得博士學(xué)位。他的研究興趣主要集中在人工智能領(lǐng)域,包括深度學(xué)習(xí)、自然語言、計算機(jī)視覺、語音、信息檢索和知識表示.在加入京東之前,何曉東博士曾在美國微軟雷蒙德研究院工作,擔(dān)任首席研究員和深度學(xué)習(xí)技術(shù)中心(DLTC)負(fù)責(zé)人,并兼任西雅圖大學(xué)教授和博士生導(dǎo)師.微軟在2018年年1月推出的人工智能繪畫機(jī)器人是何曉東s隊。

車萬祥,哈爾濱工業(yè)大學(xué)計算機(jī)學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師.斯坦福大學(xué)訪問學(xué)者兼聯(lián)合導(dǎo)師克里斯托弗·曼寧教授.現(xiàn)任中文信息學(xué)會計算語言學(xué)專業(yè)委員會委員、青少年工作委員會副主任;計算機(jī)聯(lián)合會資深會員,哈爾濱YOCSEF。主要研究領(lǐng)域是自然語言處理.在acl、emnlp、aaai、ijai等國內(nèi)外高水平期刊和會議上發(fā)表學(xué)術(shù)論文40篇.其中,AAAI獲得了2013年年最佳論文提名獎,出版了2本教材,翻譯了2本書。目前承擔(dān)國家自然科學(xué)基金、973項目等多項科研項目。負(fù)的已開發(fā)的語言技術(shù)平臺(LTP)已經(jīng)被600多家公司共享語言云“提供的服務(wù)已超過10,000名用戶,并已授權(quán)給百度、騰訊、華為等公司。2009年年獲得Conll國際多語種句法語義分析評測第一名。2016年年獲黑龍江省科技進(jìn)步一等獎;2015年年、2016年年連續(xù)兩年獲得谷歌聚焦研究獎;2012年年獲黑龍江省技術(shù)發(fā)明獎二等獎;2010年年獲得錢偉長中文信息處理科學(xué)技術(shù)獎一等獎、首屆漢王青年創(chuàng)新獎等多項大獎。

岳,新加坡科技與設(shè)計大學(xué)助理教授.他獲得了學(xué)士學(xué)位.;清華大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)碩士學(xué)位;;s學(xué)位和博士學(xué)位。;他獲得了牛津大學(xué)計算機(jī)科學(xué)的博士學(xué)位.2012年年加入新加坡科技設(shè)計大學(xué)之前,在英國劍橋大學(xué)做博士后研究員。對自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能有濃厚的研究興趣,主要從事統(tǒng)計句法分析、文本生成、機(jī)器翻譯、情感分析和股市分析.曾任ACM/IEEE TALLIP副主編,以及Coling 2014、NAACL 2015、EMNLP 2015、ACL 2017、EMNLP 2017的程序委員會領(lǐng)域和IALP 2017的程序委員會.

劉志遠(yuǎn),清華大學(xué)計算機(jī)系副教授、博士生導(dǎo)師.他的主要研究興趣是表征學(xué)習(xí)、知識圖譜和社會計算.2011年年獲得清華大學(xué)博士學(xué)位,在人工智能領(lǐng)域的著名國際期刊和會議上發(fā)表相關(guān)論文60余篇,如acl、ijai、aaai等,被谷歌學(xué)術(shù)引用了2700多次。承擔(dān)多項國家自然科學(xué)基金.英特爾ccf-曾獲清華大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文、人工智能學(xué)會優(yōu)秀博士學(xué)位論文、清華大學(xué)優(yōu)秀博士后、信息學(xué)會青年創(chuàng)新獎,入選科學(xué)青年人才推進(jìn)項目、青年學(xué)者推進(jìn)計劃。信息學(xué)會青年工作委員會常務(wù)委員、副主任,信息學(xué)會社會化媒體處理委員會委員、秘書長,“計算機(jī)科學(xué)前沿”青年編委,acl、Coling、IJCNLP.

韓先培,博士,科學(xué)院軟件研究所基礎(chǔ)軟件國家工程研究中心/計算機(jī)科學(xué)國家重點實驗室副研究員.主要研究方向為信息抽取、知識庫構(gòu)建、語義計算和智能問答系統(tǒng).在acl、信號等重要國際會議上發(fā)表論文20余篇。韓先培是中文信息學(xué)會會員,中文信息學(xué)會語言與知識計算專業(yè)委員會秘書長.舒暢是中文信息學(xué)會青年工作委員會委員.

張佳俊在科學(xué)院自動化研究所獲得博士學(xué)位.現(xiàn)任科學(xué)院自動化研究所模式識別國家重點實驗室副研究員,科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會會員.研究方向為自然語言處理、機(jī)器翻譯、跨語言文本信息處理、深度學(xué)習(xí)等.現(xiàn)任人工智能學(xué)會青年工作委員會常務(wù)委員,信息學(xué)會計算語言學(xué)委員會委員,青年工作委員會委員.在國際著名期刊IEEE/ACM TASLP、IEEE智能系統(tǒng)、ACM TALLIP及重要國際會議AAAI、IJCAI、ACL、EMNLP、Coling等發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。他曾獲得PACLIC-2009、NLPCC-2012(2017)和CWMT-2014的最佳論文獎.2014年年獲中文信息學(xué)會錢偉長中文信息處理科學(xué)技術(shù)獎一等獎(排名第三)。2015年年入選首屆科學(xué)技術(shù)協(xié)會青年才俊提升工程及項目程序。

劉康,博士,現(xiàn)任科學(xué)院自動化研究所模式識別國家重點實驗室副研究員,西安電子科技大學(xué)客座教授.研究領(lǐng)域包括信息抽取、網(wǎng)絡(luò)挖掘、問答系統(tǒng)等.、以及模式識別和機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)研究.發(fā)表論文90余篇(如tkde、acl、ijai、emnlp、Coling、cikm等.)在自然語言處理、知識工程等領(lǐng)域的重要國際會議和期刊上.,并獲得KDD杯2011年Track2全球亞軍和科林2014年最佳論文獎。首屆CCF-騰訊犀牛鳥基金優(yōu)秀獎、中文信息學(xué)會2014年年度錢偉長中文信息處理科學(xué)技術(shù)獎-漢王青年創(chuàng)新一等獎、2015年、2016年年度谷歌聚焦研究獎等。

馮是北京大學(xué)計算機(jī)科學(xué)技術(shù)學(xué)院的講師.2011年年畢業(yè)于英國愛丁堡大學(xué),獲信息科學(xué)博士學(xué)位。主要研究方向包括自然語言處理、信息抽取、智能問答以及機(jī)器學(xué)習(xí)在自然語言處理中的應(yīng)用.研究團(tuán)隊連續(xù)三年獲得QALD結(jié)構(gòu)化知識庫第一名;相關(guān)工作已在TPAMI、acl、“基于表示學(xué)習(xí)的文本情感分析研究”,他獲得了2016年中文信息學(xué)會優(yōu)秀博士論文獎。

張美珊是新加坡科技與設(shè)計大學(xué)的博士后研究員.張梅山博士獲得學(xué)士和碩士學(xué)位.;2004年獲地質(zhì)大學(xué)(武漢)物理學(xué)碩士學(xué)位;;科學(xué)院軟件研究所計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)博士學(xué)位;;我分別于2008年和2014年獲得了哈爾濱工業(yè)大學(xué)計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)的碩士學(xué)位。他目前是新加坡科技與設(shè)計大學(xué)的博士后研究員.近年來發(fā)表論文23篇,其中aaai、acl、emnlp、coling等領(lǐng)域頂級會議論文11篇.目前主要研究方向為自然語言處理、情感分析、深度學(xué)習(xí).

大學(xué)信息學(xué)院副教授趙鑫,近五年在國內(nèi)外著名學(xué)術(shù)期刊和會議上發(fā)表論文近60篇,包括信息檢索領(lǐng)域頂級學(xué)術(shù)期刊ACM Tois、數(shù)據(jù)挖掘領(lǐng)域頂級學(xué)術(shù)會議Sigir、IEEE TKDE/ACM TKDD、自然語言處理領(lǐng)域頂級會議SigkDD、ACL/EMNLP/Colin。發(fā)表的學(xué)術(shù)論文獲得了一些關(guān)注.據(jù)谷歌學(xué)術(shù)(搜索韋恩·趙信)統(tǒng)計,發(fā)表的論文已被引用近1800次.幾個重要國際會議或雜志的評論.目前承擔(dān)國家自然科學(xué)基金青年項目,北京市自然科學(xué)基金面上項目,多項橫向項目.

李臣良,男,博士,副教授,碩士生導(dǎo)師,2013年年畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)計算機(jī)工程學(xué)院,獲博士學(xué)位,同年由武漢大學(xué)計算機(jī)學(xué)院引進(jìn),獲得優(yōu)秀青年骨干教師啟動資金。2015年年入選武漢大學(xué)珞珈青年學(xué)者。他的興趣包括信息檢索、數(shù)據(jù)挖掘(文本挖掘)、自然語言處理、機(jī)器學(xué)習(xí)和社交媒體分析.其主要科研成果已在國際頂級學(xué)術(shù)期刊和會議上發(fā)表;他是中文信息學(xué)會青年工作委員會、社會媒體委員會和信息檢索委員會的成員.作為骨干成員參與新加坡教育部科學(xué)基金項目1項,新加坡國防部科技項目1項。2016年指導(dǎo)碩士生在CCF-A大會Sigir 2016發(fā)表長篇論文,獲得最佳學(xué)生論文獎榮譽(yù)頒獎。

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