

Empfohlene Einführung und praktische Video-Tutorials für die neuesten 5 WeChat-Miniprogramme im Jahr 2021
WeChat-Miniprogramme Es gibt immer mehr Anwendungen und viele Händler haben damit begonnen, Miniprogramme bereitzustellen, was eine große Anzahl von Miniprogrammentwicklern erfordert! Gibt es also kleine Programm-Tutorials, die auch für Anfänger geeignet sind? In diesem Artikel sind die neuesten 5 Mini-Programm-Tutorials aus dem Jahr 2017 zusammengefasst, darunter 4 WeChat-Mini-Programm-Video-Tutorials, die alle vollständige Lehren vom Einstieg bis zur tatsächlichen Praxis darstellen. Der andere Artikel ist ein WeChat-Mini-Programm-Entwicklungshandbuch, damit Sie es bequem durchsehen und lernen können!
1. „Geek Academy WeChat Mini-Programm von den Grundlagen bis zum praktischen Video-Tutorial“
Über das „Geek Academy WeChat Mini-Programm“ „Video-Tutorial zu Programmen von den Grundlagen bis zur praktischen Praxis“ werden Sie mit den folgenden Inhalten konfrontiert: 1. Der Hintergrund von WeChatApp, Einzelraum-Entwicklungsumgebung, Verwendung von Entwicklungstools und Dateistruktur 2. Die Prinzipien und Verwendung von Ansichten, Rendering und Ereignisse 3. WeChat-Applet-Konfiguration, Veröffentlichung, Lebenszyklus und Verwendung von App-Objekten 4. UI-Komponenten, Seitenlayout, Stilverwendung 5. API-Erklärung, Verwendungsszenarien und Entwicklungsüberlegungen 6. Vervollständigen Sie das „Imitation V2EX WeChat Mini Program“, das kann je nach einfachen Bedürfnissen angepasst werden. Funktion.
2. „Qianfeng Education WeChat Mini-Programmentwicklungsvideo-Tutorial“
Über das „Qianfeng Education WeChat Mini-Programmentwicklungsvideo“-Tutorial „Unser Hauptziel besteht darin, Ihnen so schnell wie möglich umfassendes und systematisches WeChat-Applet-bezogenes Entwicklungswissen bereitzustellen, schnell eine Umgebung zum Erlernen von Wissen aufzubauen und Umwege und die Verschwendung wertvoller Lernzeit zu vermeiden. Nach dem Studium dieses Kurses sind Sie in der Lage, grundsätzlich die erforderlichen Fähigkeiten für die Entwicklung von Miniprogrammen zu beherrschen und die Entwicklung von Miniprogrammanwendungen selbstständig abzuschließen.
3.《Umfassendes Video-Tutorial zur ausführlichen Analyse des WeChat Mini-Programms》
《WeChat Mit dem Miniprogramm „Umfassendes, detailliertes Analyse-Video-Tutorial“ lernen Sie Schritt für Schritt die für das WeChat-Applet erforderliche Umgebungsinstallation, die Konfiguration des Applets und die verschiedenen Funktionen kennen, die für die Entwicklung des WeChat-Applets erforderlich sind WeChat-Applet.
4.《WeChat Mini-Programmentwicklung CMS-System-Video-Tutorial》
Über das „WeChat Mini-Programm“. „Video-Tutorial zur Entwicklung eines CMS-Systems“, Sie werden in der Lage sein, die folgenden Fähigkeiten zu beherrschen: 1. Grundkenntnisse von Miniprogrammen 2. Verwenden Sie Miniprogramme, um ein komplettes CMS-System zu entwickeln
【Verwandte Empfehlungen】2.
Empfohlen: Vollständiger Quellcode-Download für die chinesische Website WeChat3. Das beste Applet in der Praxis , Mobike scannt einfach und geht, und es wird zu einer Möglichkeit, für WeChat zu arbeiten?
4. Empfohlene Downloads der vollständigen Quellcodes der neuesten 5 WeChat-Miniprogramme im Jahr 2017

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Diffusion kann nicht nur besser imitieren, sondern auch „erschaffen“. Das Diffusionsmodell (DiffusionModel) ist ein Bilderzeugungsmodell. Im Vergleich zu bekannten Algorithmen wie GAN und VAE im Bereich der KI verfolgt das Diffusionsmodell einen anderen Ansatz. Seine Hauptidee besteht darin, dem Bild zunächst Rauschen hinzuzufügen und es dann schrittweise zu entrauschen. Das Entrauschen und Wiederherstellen des Originalbilds ist der Kernbestandteil des Algorithmus. Der endgültige Algorithmus ist in der Lage, aus einem zufälligen verrauschten Bild ein Bild zu erzeugen. In den letzten Jahren hat das phänomenale Wachstum der generativen KI viele spannende Anwendungen in der Text-zu-Bild-Generierung, Videogenerierung und mehr ermöglicht. Das Grundprinzip dieser generativen Werkzeuge ist das Konzept der Diffusion, ein spezieller Sampling-Mechanismus, der die Einschränkungen bisheriger Methoden überwindet.

Kimi: In nur einem Satz, in nur zehn Sekunden ist ein PPT fertig. PPT ist so nervig! Um ein Meeting abzuhalten, benötigen Sie einen PPT; um einen wöchentlichen Bericht zu schreiben, müssen Sie einen PPT vorlegen, auch wenn Sie jemanden des Betrugs beschuldigen PPT. Das College ähnelt eher dem Studium eines PPT-Hauptfachs. Man schaut sich PPT im Unterricht an und macht PPT nach dem Unterricht. Als Dennis Austin vor 37 Jahren PPT erfand, hatte er vielleicht nicht damit gerechnet, dass PPT eines Tages so weit verbreitet sein würde. Wenn wir über unsere harte Erfahrung bei der Erstellung von PPT sprechen, treiben uns Tränen in die Augen. „Es dauerte drei Monate, ein PPT mit mehr als 20 Seiten zu erstellen, und ich habe es Dutzende Male überarbeitet. Als ich das PPT sah, musste ich mich übergeben.“ war PPT.“ Wenn Sie ein spontanes Meeting haben, sollten Sie es tun

Am frühen Morgen des 20. Juni (Pekinger Zeit) gab CVPR2024, die wichtigste internationale Computer-Vision-Konferenz in Seattle, offiziell die besten Beiträge und andere Auszeichnungen bekannt. In diesem Jahr wurden insgesamt 10 Arbeiten ausgezeichnet, darunter zwei beste Arbeiten und zwei beste studentische Arbeiten. Darüber hinaus gab es zwei Nominierungen für die beste Arbeit und vier Nominierungen für die beste studentische Arbeit. Die Top-Konferenz im Bereich Computer Vision (CV) ist die CVPR, die jedes Jahr zahlreiche Forschungseinrichtungen und Universitäten anzieht. Laut Statistik wurden in diesem Jahr insgesamt 11.532 Arbeiten eingereicht, von denen 2.719 angenommen wurden, was einer Annahmequote von 23,6 % entspricht. Laut der statistischen Analyse der CVPR2024-Daten des Georgia Institute of Technology befassen sich die meisten Arbeiten aus Sicht der Forschungsthemen mit der Bild- und Videosynthese und -generierung (Imageandvideosyn

Wir wissen, dass LLM auf großen Computerclustern unter Verwendung umfangreicher Daten trainiert wird. Auf dieser Website wurden viele Methoden und Technologien vorgestellt, die den LLM-Trainingsprozess unterstützen und verbessern. Was wir heute teilen möchten, ist ein Artikel, der tief in die zugrunde liegende Technologie eintaucht und vorstellt, wie man einen Haufen „Bare-Metals“ ohne Betriebssystem in einen Computercluster für das LLM-Training verwandelt. Dieser Artikel stammt von Imbue, einem KI-Startup, das allgemeine Intelligenz durch das Verständnis der Denkweise von Maschinen erreichen möchte. Natürlich ist es kein einfacher Prozess, einen Haufen „Bare Metal“ ohne Betriebssystem in einen Computercluster für das Training von LLM zu verwandeln, aber Imbue hat schließlich erfolgreich ein LLM mit 70 Milliarden Parametern trainiert der Prozess akkumuliert

Herausgeber des Machine Power Report: Yang Wen Die Welle der künstlichen Intelligenz, repräsentiert durch große Modelle und AIGC, hat unsere Lebens- und Arbeitsweise still und leise verändert, aber die meisten Menschen wissen immer noch nicht, wie sie sie nutzen sollen. Aus diesem Grund haben wir die Kolumne „KI im Einsatz“ ins Leben gerufen, um detailliert vorzustellen, wie KI durch intuitive, interessante und prägnante Anwendungsfälle für künstliche Intelligenz genutzt werden kann, und um das Denken aller anzuregen. Wir heißen Leser auch willkommen, innovative, praktische Anwendungsfälle einzureichen. Videolink: https://mp.weixin.qq.com/s/2hX_i7li3RqdE4u016yGhQ Vor kurzem wurde der Lebens-Vlog eines allein lebenden Mädchens auf Xiaohongshu populär. Eine Animation im Illustrationsstil, gepaart mit ein paar heilenden Worten, kann in nur wenigen Tagen leicht erlernt werden.

Titel: Ein Muss für technische Anfänger: Schwierigkeitsanalyse der C-Sprache und Python, die spezifische Codebeispiele erfordert. Im heutigen digitalen Zeitalter ist Programmiertechnologie zu einer immer wichtigeren Fähigkeit geworden. Ob Sie in Bereichen wie Softwareentwicklung, Datenanalyse, künstliche Intelligenz arbeiten oder einfach nur aus Interesse Programmieren lernen möchten, die Wahl einer geeigneten Programmiersprache ist der erste Schritt. Unter vielen Programmiersprachen sind C-Sprache und Python zwei weit verbreitete Programmiersprachen, jede mit ihren eigenen Merkmalen. In diesem Artikel werden die Schwierigkeitsgrade der C-Sprache und von Python analysiert

Retrieval-Augmented Generation (RAG) ist eine Technik, die Retrieval nutzt, um Sprachmodelle zu verbessern. Bevor ein Sprachmodell eine Antwort generiert, ruft es insbesondere relevante Informationen aus einer umfangreichen Dokumentendatenbank ab und verwendet diese Informationen dann zur Steuerung des Generierungsprozesses. Diese Technologie kann die Genauigkeit und Relevanz von Inhalten erheblich verbessern, das Problem der Halluzinationen wirksam lindern, die Geschwindigkeit der Wissensaktualisierung erhöhen und die Nachverfolgbarkeit der Inhaltsgenerierung verbessern. RAG ist zweifellos einer der spannendsten Bereiche der Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Weitere Informationen zu RAG finden Sie im Kolumnenartikel auf dieser Website „Was sind die neuen Entwicklungen bei RAG, das sich darauf spezialisiert hat, die Mängel großer Modelle auszugleichen?“ Diese Rezension erklärt es deutlich. Aber RAG ist nicht perfekt und Benutzer stoßen bei der Verwendung oft auf einige „Problempunkte“. Kürzlich die fortschrittliche generative KI-Lösung von NVIDIA

PHP-Übung: Codebeispiel zur schnellen Implementierung der Fibonacci-Folge Die Fibonacci-Folge ist eine sehr interessante und häufig vorkommende Folge in der Mathematik. Sie ist wie folgt definiert: Die erste und zweite Zahl sind 0 und 1, und ab der dritten Zahl beginnt jede Zahl ist die Summe der beiden vorherigen Zahlen. Die ersten Zahlen in der Fibonacci-Folge sind 0,1,1,2,3,5,8,13,21 usw. In PHP können wir die Fibonacci-Folge durch Rekursion und Iteration generieren. Im Folgenden zeigen wir diese beiden