


Frameworks PHP et intelligence artificielle?: guide du développeur
Jun 04, 2024 pm 12:47 PMUtilisez le framework PHP pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) afin de simplifier l'intégration de l'IA dans les applications Web. Framework recommandé : Laravel : léger, efficace et puissant. CodeIgniter?: simple et facile à utiliser, adapté aux petites applications. Zend Framework?: framework de niveau entreprise avec des fonctions complètes. Méthode d'intégration de l'IA : Modèle d'apprentissage automatique : effectuer des taches spécifiques. API AI?: fournit des fonctionnalités prédéfinies. Bibliothèque AI?: gère les taches d’IA.
Framework PHP et intelligence artificielle?: guide du développeur
Alors que l'intelligence artificielle (IA) continue de cro?tre dans divers secteurs, les développeurs recherchent des moyens de tirer parti de ses puissantes capacités. Le framework PHP fournit aux développeurs un ensemble d'outils puissants qui simplifie le processus d'intégration de l'IA dans les applications Web.
Choisissez un framework PHP
Pour l'intégration de l'IA, plusieurs frameworks PHP se démarquent :
- Laravel : Framework léger et modulaire avec un écosystème solide et une documentation riche.
- CodeIgniter?: Framework rapide, léger et facile à utiliser pour les applications de petite et moyenne taille.
- Zend Framework?: Framework de niveau entreprise qui fournit tout ce dont vous avez besoin pour créer et gérer des applications complexes.
IA intégrée
L'IA peut être intégrée aux applications PHP de plusieurs manières?:
- Modèles d'apprentissage automatique?: Former des modèles d'apprentissage automatique pour effectuer des taches spécifiques, telles que la reconnaissance d'images ou le traitement du langage naturel.
- API IA?: Exploitez les API IA prédéfinies qui fournissent des fonctionnalités spécifiques telles que la traduction ou la reconnaissance faciale.
- Bibliothèque IA?: Utilisez des bibliothèques PHP, telles que PHP-AI ou Machine Learning PHP, pour gérer les taches d'IA.
Cas pratique?: Classificateur d'images piloté par l'IA
Prenons un cas pratique comme exemple pour illustrer comment intégrer l'IA à l'aide du framework Laravel?:
// 導(dǎo)入必要的庫 use Illuminate\Http\Request; use Google\Cloud\Vision\V1\ImageAnnotatorClient; // 創(chuàng)建一個新的圖像分類器控制器 class ImageClassifierController extends Controller { public function classify(Request $request) { // 獲取圖像文件 $file = $request->file('image'); // 創(chuàng)建一個圖像批注器客戶端 $imageAnnotator = new ImageAnnotatorClient(); // 將圖像內(nèi)容轉(zhuǎn)換為文本 $imageString = file_get_contents($file); // 執(zhí)行圖像分類 $response = $imageAnnotator->labelDetection($imageString); $labels = $response->getLabelAnnotations(); // 返回分類結(jié)果 return response()->json([ 'labels' => $labels ]); } }
Dans cet exemple, nous utilisons l'API Google Cloud Vision pour créer un classificateur d'images. Ce contr?leur re?oit l'image téléchargée via l'API et renvoie les résultats de classification de l'image.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Ce site a rapporté le 27 juin que Jianying est un logiciel de montage vidéo développé par FaceMeng Technology, une filiale de ByteDance. Il s'appuie sur la plateforme Douyin et produit essentiellement du contenu vidéo court pour les utilisateurs de la plateforme. Il est compatible avec iOS, Android et. Windows, MacOS et autres systèmes d'exploitation. Jianying a officiellement annoncé la mise à niveau de son système d'adhésion et a lancé un nouveau SVIP, qui comprend une variété de technologies noires d'IA, telles que la traduction intelligente, la mise en évidence intelligente, l'emballage intelligent, la synthèse humaine numérique, etc. En termes de prix, les frais mensuels pour le clipping SVIP sont de 79 yuans, les frais annuels sont de 599 yuans (attention sur ce site : équivalent à 49,9 yuans par mois), l'abonnement mensuel continu est de 59 yuans par mois et l'abonnement annuel continu est de 59 yuans par mois. est de 499 yuans par an (équivalent à 41,6 yuans par mois) . En outre, le responsable de Cut a également déclaré que afin d'améliorer l'expérience utilisateur, ceux qui se sont abonnés au VIP d'origine

Améliorez la productivité, l’efficacité et la précision des développeurs en intégrant une génération et une mémoire sémantique améliorées par la récupération dans les assistants de codage IA. Traduit de EnhancingAICodingAssistantswithContextUsingRAGandSEM-RAG, auteur JanakiramMSV. Bien que les assistants de programmation d'IA de base soient naturellement utiles, ils ne parviennent souvent pas à fournir les suggestions de code les plus pertinentes et les plus correctes, car ils s'appuient sur une compréhension générale du langage logiciel et des modèles d'écriture de logiciels les plus courants. Le code généré par ces assistants de codage est adapté à la résolution des problèmes qu’ils sont chargés de résoudre, mais n’est souvent pas conforme aux normes, conventions et styles de codage des équipes individuelles. Cela aboutit souvent à des suggestions qui doivent être modifiées ou affinées pour que le code soit accepté dans l'application.

Les grands modèles linguistiques (LLM) sont formés sur d'énormes bases de données textuelles, où ils acquièrent de grandes quantités de connaissances du monde réel. Ces connaissances sont intégrées à leurs paramètres et peuvent ensuite être utilisées en cas de besoin. La connaissance de ces modèles est ? réifiée ? en fin de formation. à la fin de la pré-formation, le modèle arrête effectivement d’apprendre. Alignez ou affinez le modèle pour apprendre à exploiter ces connaissances et répondre plus naturellement aux questions des utilisateurs. Mais parfois, la connaissance du modèle ne suffit pas, et bien que le modèle puisse accéder à du contenu externe via RAG, il est considéré comme bénéfique de l'adapter à de nouveaux domaines grace à un réglage fin. Ce réglage fin est effectué à l'aide de la contribution d'annotateurs humains ou d'autres créations LLM, où le modèle rencontre des connaissances supplémentaires du monde réel et les intègre.

L'ensemble de données ScienceAI Question Answering (QA) joue un r?le essentiel dans la promotion de la recherche sur le traitement du langage naturel (NLP). Des ensembles de données d'assurance qualité de haute qualité peuvent non seulement être utilisés pour affiner les modèles, mais également évaluer efficacement les capacités des grands modèles linguistiques (LLM), en particulier la capacité à comprendre et à raisonner sur les connaissances scientifiques. Bien qu’il existe actuellement de nombreux ensembles de données scientifiques d’assurance qualité couvrant la médecine, la chimie, la biologie et d’autres domaines, ces ensembles de données présentent encore certaines lacunes. Premièrement, le formulaire de données est relativement simple, et la plupart sont des questions à choix multiples. Elles sont faciles à évaluer, mais limitent la plage de sélection des réponses du modèle et ne peuvent pas tester pleinement la capacité du modèle à répondre aux questions scientifiques. En revanche, les questions et réponses ouvertes

Selon les informations de ce site le 1er ao?t, SK Hynix a publié un article de blog aujourd'hui (1er ao?t), annon?ant sa participation au Global Semiconductor Memory Summit FMS2024 qui se tiendra à Santa Clara, Californie, états-Unis, du 6 au 8 ao?t, présentant de nombreuses nouvelles technologies de produit. Introduction au Future Memory and Storage Summit (FutureMemoryandStorage), anciennement Flash Memory Summit (FlashMemorySummit) principalement destiné aux fournisseurs de NAND, dans le contexte de l'attention croissante portée à la technologie de l'intelligence artificielle, cette année a été rebaptisée Future Memory and Storage Summit (FutureMemoryandStorage) pour invitez les fournisseurs de DRAM et de stockage et bien d’autres joueurs. Nouveau produit SK hynix lancé l'année dernière

Dans le monde du développement front-end, VSCode est devenu l'outil de choix pour d'innombrables développeurs grace à ses fonctions puissantes et son riche écosystème de plug-ins. Ces dernières années, avec le développement rapide de la technologie de l'intelligence artificielle, des assistants de code IA sur VSCode ont vu le jour, améliorant considérablement l'efficacité du codage des développeurs. Les assistants de code IA sur VSCode ont poussé comme des champignons après la pluie, améliorant considérablement l'efficacité du codage des développeurs. Il utilise la technologie de l'intelligence artificielle pour analyser intelligemment le code et fournir une complétion précise du code, une correction automatique des erreurs, une vérification grammaticale et d'autres fonctions, ce qui réduit considérablement les erreurs des développeurs et le travail manuel fastidieux pendant le processus de codage. Aujourd'hui, je recommanderai 12 assistants de code d'IA de développement frontal VSCode pour vous aider dans votre parcours de programmation.

Editeur | KX Dans le domaine de la recherche et du développement de médicaments, il est crucial de prédire avec précision et efficacité l'affinité de liaison des protéines et des ligands pour le criblage et l'optimisation des médicaments. Cependant, les études actuelles ne prennent pas en compte le r?le important des informations sur la surface moléculaire dans les interactions protéine-ligand. Sur cette base, des chercheurs de l'Université de Xiamen ont proposé un nouveau cadre d'extraction de caractéristiques multimodales (MFE), qui combine pour la première fois des informations sur la surface des protéines, la structure et la séquence 3D, et utilise un mécanisme d'attention croisée pour comparer différentes modalités. alignement. Les résultats expérimentaux démontrent que cette méthode atteint des performances de pointe dans la prédiction des affinités de liaison protéine-ligand. De plus, les études d’ablation démontrent l’efficacité et la nécessité des informations sur la surface des protéines et de l’alignement des caractéristiques multimodales dans ce cadre. Les recherches connexes commencent par "S

A tout moment, la concentration est une vertu. Auteur | Editeur Tang Yitao | Jing Yu La résurgence de l'intelligence artificielle a donné naissance à une nouvelle vague d'innovation matérielle. L’AIPin le plus populaire a rencontré des critiques négatives sans précédent. Marques Brownlee (MKBHD) l'a qualifié de pire produit qu'il ait jamais examiné?; David Pierce, rédacteur en chef de The Verge, a déclaré qu'il ne recommanderait à personne d'acheter cet appareil. Son concurrent, le RabbitR1, n'est guère mieux. Le plus grand doute à propos de cet appareil d'IA est qu'il ne s'agit évidemment que d'une application, mais Rabbit a construit un matériel de 200 $. De nombreuses personnes voient l’innovation matérielle en matière d’IA comme une opportunité de renverser l’ère des smartphones et de s’y consacrer.
