下一代无线、机器学习和其他计算密集型应用的需求呈非线性增长,这导致了 Versal™ ACAP AI 引擎的开发。AI 引擎、双核 Arm ® Cortex™-A72 和 Cortex-R5F 处理器 (PS) 以及下一代可编程逻辑 (PL) 都与高带宽 NoC 结合在一起,在 ACAP 中形成了一种新架构。AI 引擎和 PL 旨在相互补充,以处理与其优势相匹配的功能。凭借自定义内存层次结构、AI 互连上的多播流功能和 AI 优化的矢量指令支持,Versal ACAP AI 引擎针对各种计算密集型应用进行了优化,例如,支持所有传统无线电功能以及宽带/多频带功能的高级无线电系统、5G 无线通信(无需基于矢量 DSP 的 ASIC)以及通过实现确定性延迟和低神经网络延迟以及可接受的性能在数据中心应用中加速机器学习推理。
RR01 RR 环境相关活动资金不足。RR02 RR 环境相关活动人员配备不足。RR03 RR 设计不当或设备或材料选择不当。RR04 RR 供应品/合同交付品未正确识别或尚未收到。
ACAP(应用程序配置访问协议):ACAP 是应用程序配置访问协议,是一种用于远程访问客户端程序选项、配置和首选项信息的互联网协议。ACAP 是解决互联网上客户端移动性问题的解决方案。目前,几乎所有互联网应用程序都将用户首选项、选项、服务器位置和其他个人数据存储在本地磁盘文件中。这导致用户每次更改物理位置时都必须重新创建配置设置、订阅列表、地址簿、书签文件、文件夹存储位置等令人不快的问题。ACAP 最初源自互联网消息支持协议 (IMSP)。IMSP 在服务器和客户端级别都得到了全面实施,但由于 IETF 标准流程中提出的建议,它已演变为 ACAP。虽然 ACAP 最初设计用于与 IMAP4 结合支持互联网邮件客户端,但它可以完全独立于 IMAP 和消息传递运行。[ACAP:应用程序配置访问协议]
注意:有调查结果的报告必须提交 ACAP。没有调查结果的报告无需采取进一步行动。活动将提交活动纠正行动计划(ACAP 摘要报告 FEVA 表格 32-601)NLT IAW HWMP 下方检查报告中指定的日期。如果未在指定日期之前收到 ACAP,将通过 MSG 指挥官向指挥官或主任发送备忘录。
2022 年 6 月,澳大利亚联邦气候变化和能源部长克里斯·鲍文 (Chris Bowen) 宣布拨款 4500 万美元,将 ACAP 运营延长至 2030 年,“以帮助开发更好、更便宜的太阳能技术,从而帮助降低能源成本并减少排放”。对于 ACAP2.0 活动的第二阶段,我将把 ACAP 主任一职移交给雷娜特·伊根 (Renate Egan) 教授,她自 2015 年以来一直领导 ACAP 新南威尔士大学节点的活动。为了表彰她在太阳能研究、行业发展倡导和传播方面的杰出贡献,雷娜特于 2022 年被智能能源委员会选入“澳大利亚太阳能名人堂”。她是 ATSE 研究员、澳大利亚光伏研究所的长期主席、太阳能分析公司的联合创始人,并被《可再生能源世界》评为国际科学和太阳能行业八大杰出女性之一。
2024 年 9 月 27 日 — 陆军和空军互助协会。468。陆军职业和校友计划 (ACAP)。DRM(资源管理理事会).305、306、307、312、318、...
AMD Xilinx 的全新 Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 是一种 FPGA 架构,将可重构结构与其他片上强化计算资源相结合。AI 引擎就是其中之一,通过以高度矢量化的方式运行,它们提供了大量原始计算,这可能对包括 HPC 模拟在内的一系列工作负载有益。然而,这项技术仍处于早期阶段,尚未证明其可以加速 HPC 代码,缺乏基准测试和最佳实践。本文提供了一份经验报告,探讨了将 Piacsek 和 Williams (PW) 平流方案移植到 Versal ACAP 上,使用该芯片的 AI 引擎来加速计算。平流是一种基于模板的算法,在大气建模中很常见,包括最初开发该方案的几个气象局代码。使用该算法作为载体,我们探索了构建 AI 引擎计算内核的最佳方法,以及如何最好地将 AI 引擎与可编程逻辑连接起来。使用 VCK5000 与 VCK5000 和 Alveo U280 上的非 AI 引擎 FPGA 配置以及 24 核 Xeon Platinum Cascade Lake CPU 和 Nvidia V100 GPU 评估性能,我们发现虽然结构和 AI 引擎之间的通道数量是一个限制,但通过利用 ACAP,我们可以将性能提高一倍与 Alveo U280 相比。
摘要:在某些情况下,骨骼在骨折后无法完全愈合。这些情况之一是骨骼不足的临界大小骨缺损,骨骼无法自发治愈。在这种情况下,需要长时间的复杂骨折治疗,这具有并发症的相关风险。使用的常见方法,例如自体和同种异体移植物,并不总是会导致成功的治疗结果。当前增加骨形成以弥合缝隙的方法包括在骨折侧应用干细胞。大多数研究研究了间充质基质细胞的使用,但有关诱导多能干细胞(IPSC)的证据较少。在这项研究中,我们研究了小鼠IPSC负载的支架和脱细胞的支架的潜力,这些支架含有来自IPSC的细胞外基质,用于在小鼠模型中处理关键大小的骨缺损。体外分化,然后是艾丽丽莎林红染色和定量逆转录聚合酶链反应确认了IPSCS系的成骨分化潜力。随后,进行了使用小鼠模型(n = 12)进行临界骨缺损的体内试验,其中将PLGA/ACAP - 骨传导性支架移植到骨缺陷9周中。将三组(每组n = 4)定义为(1)仅骨连导支架(对照),(2)IPSC衍生的细胞外基质,将播种在支架上,(3)IPSC扎在脚手架上。IPSC种子PLGA/ACAP支架的移植可以改善小鼠关键大小骨缺损的骨再生。IPSC种子PLGA/ACAP支架的移植可以改善小鼠关键大小骨缺损的骨再生。Micro-CT和组织学分析表明,植入后9周后9周的骨骼体积诱导的成骨分化的IPSC随后诱导成骨分化导致骨骼体积高明显高于骨失位的支架。
对于所有外部检查,活动将在收到检查报告之日起 30 个日历日内通过其指挥官或主任向 CES/CEIE 发送备忘录,IAW EMP 4.5.2。如果 CES/CEIE 在 30 个日历日内未收到此备忘录,则将通过 MSG 指挥官向指挥官或主任发送备忘录。对于内部检查,指挥官或主任必须在检查后 30 天内根据 EMP 4.5.2 签署 ACAP。
AJCEP 第三阶段项目将协助东盟成员国 (AMS) 了解其竞争制度的有效性,确定如何加强其各自管辖范围内的竞争执法,并通过考虑同行评审试点活动中提出的建议和挑战以及区域和国际层面的最新竞争政策和法律发展来审查东盟同行评审指导文件。然后将使用更新的东盟同行评审指导文件对泰国竞争制度进行同行评审。此外,该项目还支持实现东盟经济共同体 (AEC) 蓝图和实施东盟竞争行动计划 (ACAP) 2025,以评估 AMS 在竞争政策和法律方面的有效性。