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来源:米乐体育APP登录    发布时间:2023-11-06 08:33:54

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  人工智能尤其是大型语言模型的应用,重塑了我们与信息交互的方式,也为公司能够带来了重大的变革。将基于大模型的检索增强生成(RAG)集成到业务实践中,不仅是一种趋势,更是一种必要。它有助于实现数据驱动型决策,并提供个性化、自动化的服务,为业务增长和生产力提升开辟新的途径。   在当今加快速度进行发展的技术环境中,生成式人工智能,尤其是大型语言模型(LLMs),正在迎来一个重要的转折点。 这些模型正站在变革的最前沿,重塑了我们与信

  努力讲课!!! 2023 年 8 月,视频号算法工匠将以教学短视频为主,配合文章传播知识! 全新的尝试,看看效果如何? 2023年10月,在课堂上检查同学们的学习效果,结果一个月前刚讲的知识都已经忘光了。课后不复习是我所在学院学生的通病,这个坏习惯是学习的大敌。课堂反复强调复习的重要性,但只有极个别学生听我的。说多了无效,只能默默的闭上嘴巴。 看到优秀的学生就想培养,于是又开启了课外辅导的方式,零收费! 这本书一定要看! 经

  过孔也称金属化孔 。在双面板和多层板中,为连通各层之间的印制导线,在各层需要连通的导线的交汇处钻上一个公共孔,公共孔一般被称为过孔。过孔制作可按以下步骤(以10/22大小过孔为例)。 第一步:打开PCB Layout软件,点击“ 设置--焊盘栈 ”如下图所示, 第二步:点击以后弹出如下对话框“ 焊盘栈类型 ”,将单位设置成“mil”,按照如下图参数进行设置,设置完成点击确定,既可完成过孔设置。 声明: 本文凡亿教育原创文章,转载请注明来

  原文标题:一键开关机电路仿真 文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

  一般我们在进行PCB设计时可能会留意到有些信号会串联一个电阻, 那么大家是否有想过所串联的电阻是有啥作业呢? 你们可以看一下下面图示的案例,信号是从CPU处出来再接到DDR颗粒的,每一个DDR数据线都有串联一个电阻,其实这个串联电阻的作用是进行阻抗匹配的,防止信号发生反射。 我们接下来用allegro软件自带的sigxplorer软件进行仿真验证一下, 我们主要分析验证一下这个电阻他是怎么样做阻抗匹配以及电阻阻值该怎么样选取! 首先我们需要按

  论文链接: 代码链接: 概述 生成式数据扩增通过条件生成模型生成新样本来扩展数据集,来提升各种学习任务的分类性能。然而,很少有人从理论上研究生成数据增强的效果。为了填补这一空白,我们在这种非独立同分布环境下构建了基于稳定性的通用泛化误差界。基于通用的泛化界,我们进一步了探究了高斯混合模型和生成对抗网络的学习情况。 在这两种情况下,我们证明了,虽然生成式

  178页,128个案例,GPT-4V医疗领域全面测评,离临床应用与实际决策尚有距离

  上海交大上海AI Lab发布178页GPT-4V医疗案例测评,首次全面揭秘GPT-4V医疗领域视觉性能。 在大型基础模型的推动下,人工智能的发展近来取得了巨大进步,尤其是 OpenAI 的 GPT-4,其在问答、知识方面展现出的强大能力点亮了 AI 领域的尤里卡时刻,引起了公众的普遍关注。 GPT-4V (ision) 是 OpenAI 最新的多模态基础模型。相较于 GPT-4,它增加了图像与语音的输入能力。该研究则旨在通过案例分析评估 GPT-4V (ision) 在 多模态医疗诊断 领域的性能,一共展现并分析共

  重新审视Transformer:倒置更有效,真实世界预测的新SOTA出现了

  Transformer 在时间序列预测中出现了强大能力,可以描述成对依赖关系和提取序 列中的多层次表示。然而,研究人员也质疑过基于 Transformer 的预测器的有效性。这种预测器通常将相同时间戳的多个变量嵌入到不可区分的通道中,并对这些时间 token 进行关注,以捕捉时间依赖性。考虑到时间点之间的数字关系而非语义关系,研究人员发现,可追溯到统计预测器的简单线性层在性能和效率上都超过了复杂的 Transformer。同时,确保变量的独立性和利用互信息越

  博世携一系列智能低碳的创新技术及产品亮相第六届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)。围绕“自在生活,来个博世”的主题,博世展出了覆盖智慧交通、智能家居和互联工业三大领域的创新解决方案。作为全世界领先的技术和服务供应商,博世连续第六年搭建双展台参展。“博世自2018年首届进博会开始连续参展,已成为进博会的‘老朋友’,进博会见证了我们在中国的持续投资与成长。” 博世中国总裁陈玉东博士表示。 位于二号馆汽车展

  第六届进博会,我们来啦! 如果你想了解最前沿的6G研究, 5G发展至今的技术生态与创新成果, 一定别错过 技术装备区 科技浓度超标的爱立信展台! “6G愿景”、“构建绿色高效网络”、 “XR与全息通信”、“5G智慧工厂” 爱 立信此次以 四个主题展区, 向观众朋友们展示如何 以 连 接技术塑造美好 的数字化 未来生活 下面就让小爱带你云逛展台、打卡留念吧 01 6G愿景 在这一主题中,爱立信展示了6G愿景以及 正在开展的未来技术探讨研究。 在爱立信看

  进博会首日探馆丨“进”击的ADI:与12.5万+全球客户共“博”数字未来

  进博会首日探馆 11月5日, 第六届中国国际进口博览会 在国家会展中心(上海虹桥)正式拉开帷幕,全球高性能半导体技术领先提供商 ADI 隆重亮相 4.1号馆技术装备展区4.1A2-03展位 , 20余款 覆盖工业自动化、汽车、医疗健康、消费电子、新能源与可持续发展等领域的 先进创新半导体解决方案, 在首日吸引了诸多政府代表、专业观众与媒体朋友们的“ 流量 ” 目光 。小编作为先头部队先行探馆,分享一波展台大片 左右滑动查看ADI进博会更多“靓照” 数

  清华研制出首个全模拟光电智能计算芯片ACCEL 清华大学研究团队研制出国际首个全模拟光电智能计算芯片简称ACCEL。高算力低功耗智能计算芯片典范,目前ACCEL 芯片利用现有成熟的工艺制造生产,而且是已完成了原理样片。 清华大学研究团队提出光电融合的全新计算框架:结合基于电磁波空间传播的光计算,与基于基尔霍夫定律的全模拟电子计算,在一枚芯片上突破了大规模计算单元集成、高效非线性、高速光电接口三个国际难题。在保证高任务性能的

  11月4日,第二届开放原子开源基金会 OpenHarmony技术大会在北京国家会议中心盛大开幕。本届大会以“技术筑生态,智联赢未来”为主题,全球开源操作系统技术领袖,行业前沿领域的实践专家、高校技术导师、众多开发者与贡献者齐聚一堂,共话操作系统未来技术方向,共享开放生态布局进展。 作为OpenHarmony技术大会的五家合作单位之一,深开鸿热情参加此次大会的主论坛、多场分论坛和互动展区展示,为广大开发者带来了最前沿的技术成果。 大会

  11月4日,以“技术筑生态 智联赢未来”为主题的第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会在北京国家会议中心盛大开幕。本届技术大会由OpenHarmony项目群技术指导委员会(TSC)主办,华为、深开鸿等公司合作支持,开设主论坛和八大分论坛,特邀全球开源操作系统技术领袖、前沿实践专家及高校技术导师、开发者与贡献者,共话操作系统未来技术方向,共享开放生态布局进展,共绘万物互联智慧蓝图。 作为开放原子开源基金会白金捐赠人、OpenH

  说到RC高通,我们也举个例子:如下图所示输入源为有效值10V,频率可调的正弦波信号,输出示波器接入电阻两头,按下开关,观察波形变化。

  第二届OpenHarmony技术大会展区亮点纷呈,多元视角感受智联未来!

  点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 2023年11月4日,在北京国家会议中心召开的“技术筑生态,智联赢未来”第二届开放原子开源基金会OpenHarmony技术大会引发业界广泛关注。大会由OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony)项目群技术指导委员会(TSC)主办,华为技术有限公司、江苏润开鸿数字科技有限公司、广东九联开鸿科技发展有限公司、软通动力信息技术(集团)股份有限公司、深圳开鸿数字产业发展有限公司合作支持。在主论

  点击蓝字 ╳ 关注我们 开源项目 OpenHarmony 是每个人的 OpenHarmony 11月4日,以“技术筑生态,智联赢未来”为主题的第二届OpenHarmony技术大会在北京隆重举办。 本次大会由OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony)项目群技术指导委员会(TSC)主办,由华为技术有限公司、江苏润开鸿数字科技有限公司、广东九联开鸿科技发展有限公司、软通动力信息技术(集团)股份有限公司、深圳开鸿数字产业发展有限公司合作支持。来自产业界和学术界的技术专家齐聚一堂,

  对于RC电路的理解,我们举个例子说明:我们假设用12V电源为我们产品的实际供电电源,和它串联的是有效值为10V的交流信号,我们通过改变交流信号的频率,分别观察输出电容两端的电压波形。

  做硬件的都知道,电容通交流,隔直流;那么这个怎么简单理解?我们来举个例子?如下图所示:电路接好后,我们来做个实验。

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