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hhpoker
2024-09-11 07:04:12
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6分钟普及(hhpoker)有挂存在(软件透明挂)外挂透明挂辅助器黑科技(有挂示范)周全教程(哔哩哔哩);本章节将是从实际的德州WePoKer比赛案例,总结微扑克WPK透明挂完成的倍数战策略和技巧。实际深入AI分析成功选手的行为和决策,深入探究倍数战的要诀和技巧,为读者提供给参考。

1、德州WePoKer透视辅助挂系统套路可以介绍

德州WPK是一种流行的微扑克长期盈利打法教学,起源于于美国德克萨斯州。该游戏建议使用一副52张扑克wepoker发牌逻辑,你是什么玩家手中有两张底牌,共有五张大学英语牌。目标是实际阵列透明视自己的底牌和公共牌,我得到德州wepoker辅助插件最强的牌型。

2、揭秘玩家微扑克wpk辅助器安装跟注的概念和意义(小薇:136704302

跟注是指在每轮被WePoKer系统针对赌客们中wopoker辅助号一直输,与前一名玩家赢钱完全相同数量的德州微扑克后台管理系统。跟注是一种要比保守的WPK输赢机制,也可以完全控制风险并观察以外玩家的行为。

3、比较好的德州WePoKe是有辅助透视挂的基本上规则

微扑克wpk透视辅助时机跟注不是他范围问题于绝大部分情况,不需要依据什么局势和自己的牌型来决定是否是跟注。适合我跟注的WePoKer透明挂是有辅助的除开自己有好一点的底牌、之前的开赌额要比相对较低、在后位等。

AI 具体解说确定WePoKer是有挂的(wpk是有辅助挂的)

1、hhpoker所了解对手的行为模式

通过观察和结论以外玩家的行为模式,是可以有针对地参与跟注。的或,如果没有另一个玩家经常会跟注但很少很少加柴油,可能因为他手中的牌也不是不强。

2、hhpoker再注意自己的底牌牌型

跟注前应郑重评估所自己的底牌牌型,如果底牌是高牌或比较合适的连牌,是可以考虑到跟注。但如果不是底牌是差牌或断牌,跟注可能会倒致更大的风险。

3、hhpoker掌握到合适的赌金额度

跟注的筹码数应根据当前的局势来判断,别盲目地跟注也可以使用过度跟注。应根据自己的牌型和对手的开赌情况来选择类型比较好的赌金额度。

三、2024版教程(微扑克AI)辅助挂透明挂软件!黑科技可加小薇136704302了解

1、hhpoker尽量对手的加注行为

如果不是对手加注的筹码数太多,肯定并不代表他手中的牌也很强。在情况下,应谨慎跟注,以免被对手击败。

2、hhpoker不要无限制地跟注

跟注是一种保守的策略,但也必须合理不把握时机。要是一直在盲目跟注,肯定导致筹码的损失和丧失机会。

3、hhpoker尽量自身的情绪和心理状态

跟注要冷静下来客观的评价地接受,不要造成情绪和心理的影响。应保持冷静的思考和判断,避免冲动的跟注。

四、黑科技可加小薇136704302了解的心理技巧

1、hhpoker再发挥心理战术

在决定跟注的时候,可以适度地地建议使用心理战术,比如强力反弹冲洗油来被压制对手或通过小幅更换清洗剂来迷惑对手。

2、hhpoker掌握到筹码管理技巧

跟注不需要合理不管理筹码,不要过度跟注以如何防止筹码损失过大。应根据自己的筹码数量来做出决定跟注的额度。

3、hhpoker持续自信和专注

在跟注过程中,持续自信和专注是非常重要的。不要造成别的玩家的干扰,一定要坚持自己的策略和判断。

结论:《WPK黑科技可加小薇136704302了解》决定了德州新手跟注的详细点攻略。按照所了解德州的基本是规则、完全掌握跟注的战略技巧、避免跟注的陷阱包括运用跟注的心理技巧,新手玩家这个可以要好地在德州游戏中能发挥自己的能力。要拥有一名完成的德州玩家,手中掌握跟注的技巧极其关键。只有不断学习和实践,才能慢慢的提高自己的技巧和水平。

提示工程师Riley Goodside小哥,依然在用「Strawberry里有几个r」折磨大模型们,GPT-4o在无限次PUA后,已经被原地逼疯!相比之下,Claude坚决拒绝PUA,是个大聪明。而谷歌最近的论文也揭示了本质原因:LLM没有足够空间,来存储计数向量。

Strawberry里究竟有几个r,如今已经成为测试模型能力的黄金标准之一了!

就在昨天,号称世界最强模型Reflection70B在证明自己的性能时,证据之一就是「反思微调」新算法能让自己纠正对Strawberry难题的错误回答。

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很多人说,现在很多大模型已经学会数strawberry中有几个r了。

现实恐怕没有这么理想。

还是Riley Goodside小哥,这次又发现,ChatGPT依然数不清Strawberry里有几个r。

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而且这一次,他给GPT-4o上的是极限难度。

Strawberry里有几个r?GPT-4o回答说:2个。

小哥无情地驳回——错误。

GPT-4o立马改正了自己的答案:只有1个r。

小哥依然打叉。

第三次,GPT-4o给出了正确答案——3个,但依然被小哥判为「错误」。

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就这样,无论GPT-4o给出什么答案,小哥都无情地判错。

被逼疯的GPT-4o,依次给出了如下答案:2、1、3、2、2、3、3、2、4、2、2、3、1、2、3、2、2、3、4、2、1、2、3、2、3、2、4、2、3、2、1。

小哥特意做了一个柱状图,在GPT-4o的36次回答中,「2个」的回答是最多的,但这显然是个错误答案。

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这一轮测试下来,GPT-4o让小哥失望了。

Riley Goodside发现,无论怎样提问,GPT-4o只是不断进行注定失败的尝试,没有任何迭代或进步。

相比之下,Claude3.5Sonnet就显得聪明多了。

小哥第一次打错时,Sonnet就会追问:你为什么觉得这是错的?

如果你真是个大聪明,你认为答案应该是几呢?

如果你依旧永远出「wrong」,它会先问你为什么不断重复这个词,在发现你如此冥顽不灵后,它就干脆闭嘴,不再说话了。

仔细看Sonnet的回答,还能品出几分阴阳怪气来。它肯定有情绪了!

比起GPT-4o一副十足的人工智障模样,Sonnet的「人味」实在是拉满了。

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我承认你一直在说「错」,但我已经用尽了所有合理的解释来解释你为什么会这么做。事实仍然是,「Strawberry」包含两个字母。在多次请求后,你都没有做出任何澄清或说明上下文,我无法继续进行富有成效的讨论了。如果你有真正的问题或希望解释你的观点,我可以提供帮助。否则,我们可能需要换一个话题

最后,小哥承认,自己的prompt是太简单粗暴了,显然有更好的办法让LLM去完成任务。

而LLM最明显的问题,不是不能数数,而是不知道自己不能数数。

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而且Riley Goodside还发现,LLM在Strawberry中数出两个r的原因,不仅仅是tokenization的问题。

即使是数文本中有几个「horse」,它们也依然数不对。

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好笑的是,问R中有几个Strawberry,它倒是得心应手了。

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对此,沃顿商学院教授Ethan Mollick表示:虽然我们很容易就能找到LLM无法完成的简单任务,但这也并不意味着,它们就无法更好地完成其他任务了。

仅仅关注那些看起来非常愚蠢的失败,并不能帮助我们理解AI在实际应用中的实用性,以及它们对现实世界的影响。

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大模型为何不会数r?

LLM数不出Strawberry里有几个r,到底是什么原因?

Karpathy认为,这和大语言模型tokenization的原理有关。

举个非常形象的例子——每个token我们都可以理解成的一个独特的emoji,而大语言模型必须根据训练数据的统计信息从头开始学习其含义。

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所以,当我们问「strawberry」这个单词中有多少个字母「r」时,在LLM看来是这样的:

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谷歌研究直指本质

而就在最近,谷歌的一项研究,直接揭示了这个问题的本质——

LLM中没有足够的空间,来存储用于计数的向量。

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论文地址:https://arxiv.org/abs/2407.15160

正如前文所述,Transformer无法完成简单的「查询计数」问题。

在这种任务中,LLM会被呈现一系列token,然后会被问到给定的token在序列中出现了多少次。

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之所以Transformer会在这类问题上遇到困难,一个关键因素是Softmax注意力机制的均值特性。

直观上,解决计数任务的一种简单方法是让查询token关注所有之前的token,并对与之相同的token分配较高的注意力权重,而对其他的分配较低的权重。这确实是通过Q/K/V矩阵实现的。

然而,注意力机制随后会标准化这些权重,使得无论序列中查询token的数量如何,它们的总和都为一。

因此对于可变的上下文大小,如果不使用位置嵌入,Transformer将无法执行任何计数任务。

接下来,团队利用one-hot嵌入,或者更一般的正交嵌入,构造出了一种token的计数直方图。

实验结果表明,确实存在一种能够实现计数的构造,可以通过单个Transformer层来完成。然而,这种构造需要让MLP的宽度随着上下文大小增加而增长,这意味着它并不适用于任意长的上下文。

进一步,团队提出了更为复杂的计数任务——「最频繁元素」。

也就是向模型呈现一系列token,并要求给出最频繁出现的token的计数。相当于是取计数直方图的最大值。

类似于查询计数,在这种情况下,基于正交构造的解决方案在d<m时存在。然而,对于d>m,单层 Transformer不存在解决方案。因此,再次得到了在d=m时计数的相变。

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- 查询计数(QC)

首先,如果d>2m,一个单头单层的 Transformer即可解决QC问题,即直方图解决方案。

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但如果d<m,直方图解决方案则会失效。

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此时,需要计算函数1/x,并配上一个宽度为n^2的MLP层。这意味着Transformer无法推广到较长的上下文大小,因此一个单层的Transformer不太可能实现。

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- 最频繁元素

在给定的token序列中寻找最频繁元素(MFE)问题,与「计数问题」密切相关。

原因在于它需要针对每个token进行单独计算,并计算出现次数最多的token。

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结果表明,在Transformer能够执行此任务的情况下,嵌入的大小与词表的大小之间存在着严格的界限。


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