机器学习与 AI

探索 App Intents 中的最新改进 26:49
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通过 Instruments 优化 CPU 性能 32:59
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使用 Vision 框架读取文档 20:22
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探索 Apple 平台上的机器学习和 AI 框架 19:27
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BNNS Graph 的新功能 23:45
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借助 SpeechAnalyzer 将先进的语音转文本功能引入 App 19:07
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探索设备端基础模型的提示设计和安全 22:11
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使用 App Intents 针对“快捷指令”和“聚焦”进行开发 18:56
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实现 Metal 4 机器学习与图形应用程序的完美融合 29:40
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深入了解写作工具 17:54
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借助 MLX 在 Apple 芯片上探索大语言模型 20:08
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跟着视频学编程:使用 Foundation Models 框架将设备端 AI 引入你的 App 30:32
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了解 App Intents 24:36
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开始使用适用于 Apple 芯片的 MLX 19:29
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深入了解 Foundation Models 框架 25:31
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设计交互式摘要卡片 7:28
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了解 Foundation Models 框架 23:24
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在 CPU 上助力实现实时 ML 推理 20:03
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开始使用 Writing Tools 12:24
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Create ML 的新功能 11:32
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利用 Core ML 在设备端部署机器学习和 AI 模型 18:15
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探索适用于 visionOS 的对象追踪 17:01
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DockKit 的新功能 16:06
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探索 Vision 框架中的 Swift 增强功能 16:49
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在 Apple 平台上探索机器学习 17:33
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使用 Core Spotlight 支持语义搜索 10:55
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确保拍摄的画面在颜色上保持一致 23:48
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利用 App Intents 设计提升系统体验 9:19
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基于 Apple GPU 训练机器学习和 AI 模型 18:21
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利用 HDR 为 App 打造动态图像体验 34:29
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为你介绍适用于 visionOS 的企业 API 21:18
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了解 Translation API 16:31
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带你的 App 登陆 Siri 21:49
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打造出色的锁定屏幕相机拍摄体验 22:49
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利用 App Intents 为用户奉上 App 的核心功能 26:02
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App Intents 的新功能 17:56
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将机器学习和 AI 模型移植到 Apple 芯片 30:09
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利用 Metal 加快机器学习 25:06
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在你的 App 中提取图像主题 18:38
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在 Vision 中检测动物体态 13:47
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探索 Create ML 中的机器学习更新 16:50
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VisionKit 的新功能 19:56
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探索自然语言多语言模型 14:25
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在 Vision 中探索 3D 人体位姿和人像分隔 14:38
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为 Metal App 优化机器学习 21:15
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使用异步预测改进 Core ML 集成 23:21
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WWDC23
使用 Core ML Tools 进行机器学习模型压缩 25:18
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使用 DockKit 与电动 iPhone 支架集成 17:35
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自定义设备上的语音识别 7:52
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Create ML 的新功能 16:46
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了解 Create ML 组件 25:31
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利用 VisionKit 捕捉机器可读的代码和文本 12:11
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WWDC22
优化您的 Core ML 使用情况 23:30
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利用 Create ML 组件构建高级模型 13:25
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Vision 的新功能 19:48
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利用 Metal 为机器学习加速 29:51
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探索机器学习开发体验 17:19
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在 Create ML 中改进对象检测模型 15:48
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Tech Talks
使用 TabularData 在 Swift 中探索和处理数据 23:48
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将 PyTorch 模型转换为 Core ML 25:18
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包容性设计过程 36:34
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可被发现的设计 32:44
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探索 SoundAnalysis 中内置的声音分类 19:16
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使用 Vision 检测人物、面孔和姿势 17:58
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使用 Create ML 将手势和动作分类 26:49
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使用 Create ML 框架构建动态 iOS App 16:49
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用 Vision 提取文稿数据 19:12
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使用 Accelerate 提高性能并纳入加密档案 14:22
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WWDC21
调整您的 Core ML 模型 24:30
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使用 Metal Performance Shaders Graph 加快机器学习速度 29:12
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用 Create ML 构建
Action Classifier 26:06
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在 Core ML 中使用模型部署及安全性 24:42
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使用 Vision 侦测身体与手部位姿 24:21
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探索 Action & Vision app 36:27
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探索计算机视觉 API 24:35
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借助自然语言让 app 更聪明 41:04
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在 Create ML 中构建图片
和视频风格转让模型 11:48
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使用 Swift 在 Create ML 中进行控制训练 18:39
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用 Metal Performance Shaders 图形
构建自定义 ML 模型 39:35
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使用 Core ML 转换器
为设备获取模型 31:16
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Create ML App 简介 14:34
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Core ML 3 框架 40:38
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机器学习的新功能 14:49
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语音识别改进 6:10
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在 Create ML 中训练声音分类模型 20:11
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在 Create ML 中训练对象检测模型 15:41
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在 Create ML 中训练文本分类器 12:05
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Understanding Images in Vision Framework 39:50
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在 Create ML 中训练推荐模型 10:31
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在 Create ML 中构建活动分类模型 15:01
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自然语言框架改进 39:19
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利用 Core ML 和 ARKit 创建出色的 App 29:43
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计算机视觉框架中的文本识别 38:15
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设计出色的 ML 体验 57:45
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Metal 助力机器学习 41:25
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