Pixel2Pixel:卡通照片真人化项目链接:Pixel2Pixel:卡通照片真人化前言: 之前PaddleGAN的趣味应用如雨后春笋般地出现,非常多的项目都是xxx动漫化。当时就有一个很普通的想法为什么大家都会去搞动漫化,这很可能是因为二次元文化的原因,又或者是动漫化的应用、商业价值。就突然蹦出一个想法,为什么没人弄动漫真人化呢,然后我就去项目搜了,结果确实貌似没有人做这个项目。刚开始我以为我
为什么苹果老爱升级。之前用的10.12.6好好的,后来开发下载的xcode工程都是打新软件打包的,我的旧版的试配不了。苹果想升级xcode,又必须升级osx系统。最开始下载AppStore的系统,重启后一直显示白苹果loading中,就是进不了系统。 -> 失败后来去黑苹果乐园加载静像,用Mac自带的硬盘工具,去恢复静像。 -> 失败抱着尝试的心态,我去恢复10.12.6版本的,居然成
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2024-07-16 11:28:28
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在非苹果电脑的其他电脑中安装苹果系统,我们称之为黑苹果。安装黑苹果的教程目前比较多,但是比较杂乱,针对不同的电脑,安装黑苹果也会有一些差异,所以目前为止不可能有一篇教程可以让你百分之百安装好黑苹果,需要多查找资料,针对自己的电脑进行修改。然而,最难的工作不是在安装,而是安装之后顺利驱动自己电脑上的硬件,使得电脑可以拥有正常使用的性能。下面简单介绍一下黑苹果的安装。首先是需要的相关文件及软件工具:包
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2024-04-09 19:00:45
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之前写Hackintosh装机单,总会收到“什么什么显卡能不能安装黑苹果?”的咨询。因此决定写个黑苹果显卡汇总,解答大家疑惑。 Qsy:11.11黑苹果主机金牌装机单(AMD篇)zhuanlan.zhihu.com
Qsy:11.11黑苹果主机金牌装机单(intel篇)zhuanlan.zhihu.com 对于黑苹果,可以参考一个网站everyma
MacBook Pro之后,Surface Pro6 是我非常喜欢的一款机器,主机770g+键盘310g+笔20g = 1100g!非常轻便。基于对Surface Pro6的喜欢我做了4个教程来帮助更多Surface Pro6用户无忧折腾。配置信息品牌型号:Microsoft Surface Pro 6 无风扇版CPU: Core i5-8250U显卡:UHD Graphics 620 128MB
文章目录概述基本信息寻找驱动安装驱动完成概述 之前修好后的MacBook Pro (13-inch, Mid 2010),去年开始就发现偶尔找不到自带的无线网卡,用着也还经常死机。屏蔽了无线功能后,一直只能有线上网。最近终于忍不住,要无线上网了。。。由于囊中羞涩,先找了一块MERCURY(水星)的usb无线网卡MW150US 2.0 (170107),想在macOS Hight Sierra 10
这几天一直在折腾Mac OS。总算没有无功而返,分享一下。刚接触苹果那是在大学的时候,管传播学院的机房,貌似还用的是Mac OS 10.6,当时就觉得特别的炫。一直膜拜着!一晃好几年过去了,Mac OS 早已换了好几代。以前对于AMD, 对于虚拟机的水土不服终于也被世界各地的技术大牛们治愈,Mac OS开始走入寻常PC中!不多废话了,因为硬件资源有限,就选了VirtualBox + Mac OS
概述Lilu.kext是一个开源内核扩展,为macOS的整个系统提供了一个平台,用于任意kext,库和程序修补。作为安装黑苹果系统时候的一款必不可缺驱动,安装其他的插件都需要依赖此kext作用,不管是声卡驱动还是显卡驱动我们都需要Lilu.kext来进行内核扩展支持,很多黑苹果驱动都需要依赖lilu.kext。例如:AppleALC、VirtualSMC、WhateverGreen等等,本文后面有
MacOS 黑苹果安装步骤安装总览安装前的准备磁盘分区划分U盘镜像制作替换/创建Clover EFI文件安装MacOS安装完成常见问题 安装总览接下来,你将根据步骤完成黑苹果的安装。部分细节忽略没写,如果不懂可以百度。就不要再问诸如:硬盘管理工具在哪 之类的问题了。 如有错误,请不吝赐教,但切勿口吐芬芳。邮件:wtchu@outlook.com安装前的准备博主安装黑苹果使用的电脑是惠普暗影精灵2
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2024-08-26 20:17:38
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在Linux系统中,安装kernel panic是一种比较常见的问题。Kernel panic指的是操作系统内核发生严重错误,导致系统无法继续正常运行的情况。通常情况下,当出现kernel panic时,系统会自动停止运行,显示错误信息,并要求用户重启计算机来修复问题。
造成kernel panic的原因有很多种,比如硬件问题、软件错误、驱动程序冲突等。在Linux系统中,kernel pani
原创
2024-04-24 10:31:43
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在安装 Linux 操作系统时,有时会遇到各种报错信息,其中常见的一个报错就是 panic。当系统发生 panic 时,意味着系统遇到了一些无法处理的严重问题,导致系统无法继续运行,于是系统会停止运行并显示 panic 报错信息。在安装 Linux 过程中遇到 panic 报错信息是比较常见的情况,下面我们就来探讨一下可能导致安装 Linux 报错 panic 的一些原因以及解决方法。
1. 硬
原创
2024-04-11 10:32:34
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其实, fedora23的U盘live 也很好用, 很流畅, 主要还是 要用一个比较好的/快的 U盘。 这样live U盘在4GB(3.75GiB)的内存中还是较快的 原来的U盘live系统用得很卡, 可能是因为 U盘太烂的原因.要方便的使用live U盘系统, 首先要做的就是 要将 鼠标 设置为: tap to click!计算机中的 Gi 跟 数学中的G的关系是: 1Gi = 1.0241.0
在 Go 语言中,遇到错误 "panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference" 通常意味着你的程序试图访问一个未初始化(nil)的指针所指向的内存地址。这是一个非常常见的运行时错误,通常发生在以下几种情况:解引用 nil 指针:如果你有一个指针变量,它没有被赋予任何有效的内存地址(即它是 nil),然后
原创
2024-08-30 09:10:30
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本文翻译自:How to increase IDE memory limit in IntelliJ IDEA on Mac?I'm using IDEA 12 Leda on Mountain Lion. 我在Mountain Lion上使用IDEA 12 Leda。 I wanted to increase the maximum memory that IDE can use. 我想增加ID
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2024-03-10 13:34:59
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今天做消息队列持久化存储服务过程中,golang操作mysql 报错:panic: runtime error: invalid memory address or nil pointer dereference [经过反复查找,原来是变量定义问题 做个记录,以后再有问题可以做个参考,原始代码:var Db *sql.DB
func i
原创
2016-08-31 14:18:53
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Memorykernel性能高低是不能单纯的从warp的执行上来解释的。比如之前博文涉及到的,将block的维度设置为warp大小的一半会导致load efficiency降低,这个问题无法用warp的调度或者并行性来解释。根本原因是获取global memory的方式很差劲。众所周知,memory的操作在讲求效率的语言中占有极重的地位。low-latency(低延迟)和high-bandwidt
Chrome浏览器可以说是当下所有浏览器中最受大家喜欢的浏览器了,笔者也早在几年前就已经使用上了,一直对它非常信赖。不知是以前没有留意,还是现在的网站设计的越来越复杂了,发现Chrome用着用着总莫名其妙的卡死,主要现象之一就是滚动条无法使用,但偶尔切换到其他选项卡的页面滚动条是可以滚动的,这是偶尔,经常就是所有选项卡都卡死了,同样的网页换了IE确毫无问题。这个问题困扰笔者很久,一直也懒得管,只是
RAIDRAID 是廉价磁盘冗余阵列(Redundant Array of Inexpensive Disks)的意思。通过它可以将较小的磁盘组成较大的磁盘。 RAID 模式RAID 有几种模式,常用的有 RAID0,RAID1, RAID5 和 RAID10。下面依次介绍这几种模式。RAID0(stripe,条带模式) RAID0 至少需要两块磁盘(图中由 Disk0 和 D
2440间接访问外部存储设备:CPU通过配置好Memory Controller的寄存器,来让Memory Controller去访问外部的存储设备。这样可以减少CPU去处理一些繁琐的工作。Memory Controller的结构:有8个BANK,每个BANK对外引出27条地址线,因此共128Mbit=2^27bit的地址空间,即可寻址空间。因此总共1Gbit。每个BANK的功能和特性:总线位宽可
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2024-05-06 14:06:44
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存储器是用来存储程序源码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。存储器按其存储介质特性主要怕分为“易失性存储器”和“非易失性存储器”两大类。在计算机当中,易失性存储器最典型的代表是内存,非易失性存储器的代表则是硬盘。RAM RAM是Random Access Memory的缩写,被译为随机存储器。所谓“随机存取”,指的是当存储器中的消息被读取或写入的时候,所需要的时间与这段信息所在的位置无关